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四种活性炭双电层电容器电极制备工艺与电容特性

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四种活性炭双电层电容器电极制备工艺与电容特性
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-21页
  1.1 引言第10-11页
  1.2 超级电容器简介第11-14页
    1.2.1 超级电容器分类第11-12页
    1.2.2 双电层电容器基本原理第12-13页
    1.2.3 双电层电容器的特点第13页
    1.2.4 双电层电容器的主要结构第13页
    1.2.5 超级电容器主要应用领域第13-14页
  1.3 超级电容器研究现状第14-19页
    1.3.1 活性炭主要特性与活化方式第14-16页
    1.3.2 超级电容器电解液现状第16-17页
    1.3.3 活性炭电容特性的主要影响因素第17页
    1.3.4 导电剂研究现状第17-18页
    1.3.5 石墨烯在超级电容器中的应用第18-19页
  1.4 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 实验材料及方法第21-28页
  2.1 实验材料与实验设备第21-22页
    2.1.1 实验主要试剂与材料第21页
    2.1.2 实验仪器与设备第21-22页
  2.2 材料测试与分析方法第22-25页
    2.2.1 材料微观形貌分析第22-23页
    2.2.2 比表面积与孔径分析第23页
    2.2.3 粒径分析第23页
    2.2.4 透射电镜(TEM)第23页
    2.2.5 X射线衍射(XRD)第23页
    2.2.6 拉曼光谱分析第23-24页
    2.2.7 电容性能测试第24-25页
  2.3 电极制备工艺第25-26页
    2.3.1 湿法电极制备第25页
    2.3.2 干法电极制备第25-26页
    2.3.3 石墨烯/活性炭复合电极制备第26页
  2.4 双电层电容器制备与组装第26-28页
第3章 不同活性炭形貌及电容特性第28-35页
  3.1 引言第28页
  3.2 活性炭对双电层电容器的影响第28-30页
    3.2.1 不同活性炭基本参数第28-29页
    3.2.2 微观形貌的影响第29-30页
    3.2.3 比表面积与孔径分布的影响第30页
  3.3 不同活性炭电容特性研究第30-33页
    3.3.1 充放电曲线测试第31页
    3.3.2 容量与等效内阻(ESR)测试第31-32页
    3.3.3 容量衰减特性第32-33页
  3.4 本章小结第33-35页
第4章 制备工艺对双电层电容器电容特性的影响第35-49页
  4.1 引言第35-36页
  4.2 导电剂对双电层电容器电容特性的影响第36-39页
    4.2.1 不同导电剂基本参数第36-37页
    4.2.2 微观形貌的影响第37-38页
    4.2.3 不同导电剂电容特性第38-39页
  4.3 双电层电容器制备工艺的制定与优化第39-42页
    4.3.1 正交实验第39页
    4.3.2 结果与讨论第39-42页
  4.4 电极制作方法对双电层电容器电容特性的影响第42-47页
    4.4.1 电极微观形貌第43-44页
    4.4.2 电容特性影响第44页
    4.4.3 2.7 V条件下容量衰减特性第44-46页
    4.4.4 3.0 V条件下容量衰减特性第46-47页
  4.5 本章小结第47-49页
第5章 石墨烯对双电层电容器电容特性的影响第49-59页
  5.1 引言第49-50页
  5.2 插层剥离法石墨烯基本参数第50-51页
    5.2.1 透射电镜(TEM)分析第50-51页
    5.2.2 XRD与拉曼光谱分析第51页
  5.3 石墨烯/活性炭复合电极制备及微观形貌第51-54页
    5.3.1 石墨烯/活性炭复合电极制备第51-52页
    5.3.2 石墨烯/活性炭复合电极微观形貌第52-53页
    5.3.3 石墨烯/活性炭复合电极基本参数第53-54页
  5.4 电容特性影响第54页
  5.5 2.7 V条件下容量衰减特性第54-56页
  5.6 3.0 V条件下容量衰减特性第56-58页
  5.7 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-68页
致谢第68-69页
个人简历第69页

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