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酚醛树脂基活性炭的制备、表征及电容特性研究

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酚醛树脂基活性炭的制备、表征及电容特性研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-32页
  · 引言第16页
  · 超级电容器概述第16-20页
    · 超级电容器的工作原理第16-18页
      · 双电层电容器第16-18页
      · 法拉第赝电容器第18页
    · 超级电容器的性能特点第18-19页
    · 应用领域第19页
    · 研究现状第19-20页
  · 电极材料研究进展第20-22页
    · 碳电极材料第20-21页
    · 金属氧化物电极材料第21-22页
    · 导电聚合物材料第22页
  · 活性炭的制备研究第22-29页
    · 活性炭的常规制备方法第22-25页
      · 物理活化法第23-24页
      · 化学活化法第24页
      · 化学—物理联合活化法第24-25页
    · 可控孔径的活性炭的制备方法第25-29页
      · 催化活化法第25页
      · 模板炭化法第25-26页
      · 聚合物共混炭化法第26-29页
  · 影响活性炭使用性能的因素第29-30页
    · 比表面积第29页
    · 孔径分布第29-30页
    · 表面官能团第30页
    · 收率第30页
  · 论文选题的意义和研究内容第30-32页
    · 论文选题的意义第30-31页
    · 本论文的主要研究内容第31-32页
第二章 实验部分第32-38页
  · 实验原料、试剂及设备第32-33页
    · 实验原料及试剂第32页
    · 主要仪器与设备第32-33页
  · 活性炭的制备第33-34页
    · 聚合物共混炭化法第33页
    · 聚合物共混炭化-活化联合法第33-34页
  · 活性炭电极的制备第34-35页
  · 活性炭的结构和性能测试第35-38页
    · 热失重行为测试第35页
    · 收率第35页
    · 碘吸附值测定第35-36页
    · BET比表面积和孔结构第36页
    · 循环伏安测试第36页
    · 交流阻抗测试第36-37页
    · 恒流充放电测试第37-38页
第三章 聚合物共混炭化法制备活性炭及其电化学性能第38-50页
  · 热失重分析第38-39页
  · 制备工艺对活性炭收率和碘吸附值的影响第39-45页
    · 溶剂种类第39-40页
    · 造孔剂第40-42页
    · 炭化温度第42-43页
    · PEG含量第43-45页
  · 活性炭制备工艺对其性能的影响第45-48页
    · 炭化温度对活性炭电性能的影响第45-46页
    · PF/PEG质量比对活性炭恒流充放电性能和比电容的影响第46-48页
  · 小结第48-50页
第四章 聚合物共混炭化-活化联合法制备活性炭及其电化学性能第50-70页
  · 活化温度的影响第50-54页
    · 收率第51页
    · 碘吸附值第51-52页
    · 循环伏安性能第52页
    · 恒流充放电性能第52-53页
    · 倍率充放电曲线第53-54页
  · 水蒸气流速对活性炭结构和性能的影响第54-62页
    · 收率第54-55页
    · 碘吸附值第55-56页
    · 比表面积和孔径分布第56-58页
    · 循环伏安特性第58-59页
    · 充放电性能第59-60页
    · 比电容性能第60-61页
    · 交流阻抗性能第61-62页
  · 活化时间对活性炭结构和性能的影响第62-68页
    · 收率第62-63页
    · 碘吸附性能第63页
    · 比表面积和孔径分布第63-65页
    · 循环伏安性能第65-66页
    · 不同电流密度下活性炭电极的恒流放电曲线第66-67页
    · 循环稳定性能第67-68页
    · 交流阻抗性能第68页
  · 小结第68-70页
第五章 结论第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
研究成果及发表的学术论文第78-80页
作者及导师简介第80-81页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第81-82页

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