超级电容电极材料用活性炭制备性能研究
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超级电容电极材料用活性炭制备性能研究
论文目录
摘要
第1-5页
Abstract
第5-10页
第一章 绪论
第10-24页
1.1 课题的研究背景及意义
第10页
1.2 活性炭概述
第10-15页
1.2.1 活性炭的结构及用途
第10-13页
1.2.2 制备活性炭的原材料
第13-14页
1.2.3 活性炭的制备方法
第14-15页
1.2.3.1 炭化
第14-15页
1.2.3.2 活化
第15页
1.3 超级电容器概述
第15-20页
1.3.1 超级电容器特点
第16-17页
1.3.2 超级电容器的分类及原理
第17-19页
1.3.3 超级电容器电极材料的研究现状
第19-20页
1.4 活性炭在超级电容器的研究现状
第20-22页
1.4.1 比表面积
第20-21页
1.4.2 孔径分布
第21页
1.4.3 表面官能团
第21-22页
1.5 课题研究目的、研究内容和技术路线
第22-24页
1.5.1 研究目的
第22页
1.5.2 研究内容
第22-23页
1.5.3 技术路线
第23-24页
第二章 实验方法及原理
第24-31页
2.1 实验原料和化学试剂
第24页
2.2 实验仪器设备
第24-25页
2.3 活性炭的制备
第25-26页
2.4 活性炭的表征
第26-27页
2.4.1 收率的测定
第26页
2.4.2 活性炭比表面积及孔结构的的测定
第26页
2.4.3 活性炭表面化学性质的分析
第26页
2.4.4 活性炭表面形貌的分析
第26-27页
2.5 活性炭电极电化学性能测试
第27-31页
2.5.1 测试电极的制备
第27页
2.5.2 电化学性能测试
第27-31页
第三章 不同原料及工艺参数制备的活性炭性能
第31-47页
3.1 引言
第31页
3.2 不同原料活性炭对比
第31-35页
3.2.1 不同原料制备活性炭收率
第31-32页
3.2.2 不同原料活性炭的孔隙结构
第32-33页
3.2.3 不同原料活性炭的表面化学性质
第33-34页
3.2.4 不同原料活性炭的表面形貌
第34-35页
3.3 浸渍比的影响
第35-39页
3.3.1 浸渍比对活性炭收率的影响
第35页
3.3.2 浸渍比对活性炭孔结构的影响
第35-37页
3.3.3 不同浸渍比下所制活性炭的表面化学性质
第37-38页
3.3.4 不同浸渍比下所制活性炭的表面形貌
第38-39页
3.4 活化温度的影响
第39-42页
3.4.1 活化温度对活性炭收率的影响
第39页
3.4.2 活化温度对活性炭孔结构的影响
第39-41页
3.4.3 不同活化温度下所制活性炭的表面化学性质
第41-42页
3.4.4 不同活化温度下所制活性炭的表面形貌
第42页
3.5 活化时间的影响
第42-45页
3.5.1 活化时间对活性炭收率的影响
第43页
3.5.2 活化时间对孔结构的影响
第43-44页
3.5.3 不同活化时间下所制活性炭的表面化学性质
第44页
3.5.4 不同时间下所制活性炭的表面形貌
第44-45页
3.6 本章小结
第45-47页
第四章 活性炭电极材料的超级电容性能
第47-63页
4.1 引言
第47页
4.2 不同原料活性炭电极的电化学性能
第47-50页
4.2.1 循环伏安性能
第47-48页
4.2.2 恒流充放电性能
第48-49页
4.2.3 交流阻抗性能
第49-50页
4.3 不同浸渍比下所制活性炭电极的电化学性能
第50-53页
4.3.1 循环伏安性能
第50-51页
4.3.2 恒流充放电性能
第51-52页
4.3.3 交流阻抗性能
第52-53页
4.4 不同活化温度下所制活性炭电极的电化学性能
第53-55页
4.4.1 循环伏安性能
第53页
4.4.2 恒流充放电性能
第53-55页
4.4.3 交流阻抗性能
第55页
4.5 不同活化时间下所制活性炭电极的电化学性能
第55-57页
4.5.1 循环伏安性能
第55-56页
4.5.2 恒流充放电性能
第56-57页
4.5.3 交流阻抗性能
第57页
4.6 优选活性炭与商业活性炭性能对比
第57-61页
4.6.1 活性炭孔结构
第58-59页
4.6.2 活性炭表面化学性质
第59页
4.6.3 循环伏安性能
第59-60页
4.6.4 恒流充放电性能
第60-61页
4.6.5 交流阻抗性能
第61页
4.7 本章小结
第61-63页
第五章 全文总结和展望
第63-66页
5.1 全文总结
第63-65页
5.2 下一步工作展望
第65-66页
参考文献
第66-71页
致谢
第71-72页
攻读硕士期间论文发表情况
第72页
本篇论文共
72
页,
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