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多孔碳材料的电容特性及其在锌碳电化学储能装置中的混合储能性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 二次电池概述第15-22页
        1.2.1 铅酸蓄电池第15-16页
        1.2.2 镍镉电池第16-17页
        1.2.3 镍氢电池第17-19页
        1.2.4 锂离子电池第19-22页
    1.3 超级电容器概述第22-31页
        1.3.1 超级电容器发展现状第23页
        1.3.2 超级电容器的原理和分类第23-25页
        1.3.3 超级电容器的电极材料第25-31页
        1.3.4 非对称超级电容器概况第31页
    1.4 论文选题的意义与研究内容第31-33页
        1.4.1 选题目的第31-32页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第32-33页
第二章 实验仪器及原理第33-43页
    2.1 实验仪器与药品第33-34页
        2.1.1 实验药品第33-34页
        2.1.2 实验仪器设备第34页
    2.2 实验步骤第34-35页
        2.2.1 饱和了ZnO的KOH溶液的制备第34-35页
        2.2.2. 溶解了一定浓度ZnO的KOH溶液的制备第35页
        2.2.3. 碳正极的制备第35页
        2.2.4. 锌负极的制备第35页
    2.3 主要测试方法及其原理第35-43页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第36页
        2.3.2 透射电镜(TEM)第36页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)第36-37页
        2.3.4. 比表面积和孔结构测定(BET)第37页
        2.3.5 恒电流充放电法第37-39页
        2.3.6 循环伏安测试第39-40页
        2.3.7 交流阻抗第40-41页
        2.3.8. 阴极极化曲线(Tafel)第41-43页
第三章 锌电极性能研究第43-59页
    3.1 引言第43页
    3.2 锌电极的制备及表征第43-48页
        3.2.0 锌电极的制备第43-45页
        3.2.1 添加剂对电沉积锌电极的影响第45页
        3.2.2 XRD测试第45-47页
        3.2.3 SEM与EDS测试第47-48页
    3.3 锌电极的电化学性质第48-53页
        3.3.1 ZnO浓度对锌电极的影响第48-50页
        3.3.2 KOH浓度对锌电极的影响第50-52页
        3.3.3 温度对锌电极的影响第52-53页
    3.4 锌电极优化后的性能第53-58页
        3.4.1. 不同扫速下的CV曲线第53-55页
        3.4.2. 不同电流密度下的充放电曲线第55-56页
        3.4.3. 不同循环次数下的CV曲线第56-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 多孔碳材料性能研究第59-79页
    4.1 引言第59页
    4.2 多孔碳材料的表征第59-65页
        4.2.1 多孔碳的XRD测试第59-60页
        4.2.2 N_2的吸附脱附和孔径分布第60-62页
        4.2.4 多孔碳的SEM与TEM图第62-63页
        4.2.5 多孔碳电极的电化学性质第63-65页
    4.3 单因素试验第65-74页
        4.3.1. 不同碳材料的影响第65-66页
        4.3.2 不同电压区间第66-68页
        4.3.3 不同电解液浓度第68-70页
        4.3.4 不同电极片厚度第70页
        4.3.5 不同多孔碳含量第70-72页
        4.3.6 不同温度第72-74页
    4.4 优化后多孔碳电极性质第74-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第五章 锌碳电化学储能装置的性能研究第79-95页
    5.1 前言第79-80页
    5.2 锌碳电化学储能装置的电化学性能研究第80-84页
        5.2.1 不同正极片厚度的影响第80-82页
        5.2.2 不同电解液浓度第82页
        5.2.3 不同温度第82-83页
        5.2.4 不同多孔碳含量第83-84页
    5.3 锌碳电化学储能装置性质第84-87页
        5.3.1 锌碳电化学储能装置寿命第84-86页
        5.3.2 锌碳电化学储能装置自放电测试第86-87页
    5.4 锌碳与碳碳超级电容器比较第87-90页
    5.5 锌碳电化学储能装置与世界上先进的电化学储能装置的比较第90-93页
    5.6 本章小结第93-95页
第六章 总结第95-97页
参考文献第97-103页
致谢第103-105页
研究成果及发表的学术论文第105-107页
作者及导师简介第107-108页
附件第108-109页

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