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脲醛树脂微球的制备、形貌粒径的控制及其在超级电容器中的应用

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脲醛树脂微球的制备、形貌粒径的控制及其在超级电容器中的应用
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-20页
第一章 绪论第20-38页
  1.1 聚合物微球概述第20-25页
    1.1.1 聚合物微球简介第20页
    1.1.2 聚合物微球的制备方法第20-25页
      1.1.2.1 悬浮聚合第20-21页
      1.1.2.2 乳液聚合第21-23页
      1.1.2.3 分散聚合第23-24页
      1.1.2.4 沉淀聚合第24-25页
  1.2 脲醛树脂概述第25-30页
    1.2.1 脲醛树脂(UF)的合成第25-26页
    1.2.2 合成脲醛树脂的影响因素第26-27页
      1.2.2.1 甲醛/尿素摩尔比对脲醛树脂产物的影响第26页
      1.2.2.2 pH值对脲醛树脂制备的影响第26-27页
    1.2.3 脲醛树脂的表征手段第27-29页
      1.2.3.1 红外光谱分析第27-28页
      1.2.3.2 核磁分析第28页
      1.2.3.3 热失重分析第28-29页
    1.2.4 脲醛树脂微球的制备与应用第29-30页
  1.3 超级电容器第30-35页
    1.3.1 超级电容器概述第30-31页
    1.3.2 超级电容器工作原理和分类第31-32页
      1.3.2.1 双电层电容器的储能机理第31页
      1.3.2.2 法拉第准电容器的储能机理第31-32页
    1.3.3 碳材料在超级电容器电极材料中的应用第32-35页
      1.3.3.1 活性炭第32-33页
      1.3.3.2 模板碳第33-34页
      1.3.3.3 杂元素掺杂碳材料第34-35页
    1.3.4 脲醛树脂基碳材料应用于超级电容器的研究进展第35页
  1.4 本文研究目的及内容第35-38页
第二章 脲醛树脂微球粒径及形貌的调控第38-58页
  2.1 引言第38页
  2.2 实验部分第38-40页
    2.2.1 实验原料第38-39页
    2.2.2 实验仪器设备第39页
    2.2.3 脲醛微球的制备第39页
    2.2.4 分析测试第39-40页
      2.2.4.1 FTIR第39页
      2.2.4.2 SEM第39-40页
      2.2.4.3 XRD第40页
      2.2.4.4 等温吸附脱附测试第40页
  2.3 结果与讨论第40-56页
    2.3.1 合成条件对脲醛树脂微球的影响第40-48页
      2.3.1.1 pH值对脲醛树脂微球合成的影响第40-42页
      2.3.1.2 表面活性剂对脲醛树脂微球合成的影响第42-43页
      2.3.1.3 盐对脲醛树脂微球合成的影响第43-48页
    2.3.2 花状脲醛树脂微球的形成过程研究及机理探讨第48-53页
      2.3.2.1 HEC用量对脲醛树脂花状微球形貌的影响第48-53页
    2.3.3 几种典型的脲醛树脂微球的合成第53-56页
  2.4 本章小结第56-58页
第三章 脲醛树脂微球的热降解动力学研究第58-80页
  3.1 引言第58页
  3.2 实验部分第58-60页
    3.2.1 实验原料第58页
    3.2.2 分析测试第58-59页
      3.2.2.1 红外测试第58页
      3.2.2.2 XRD第58页
      3.2.2.3 TGA第58-59页
    3.2.3 分析方法第59-60页
      3.2.3.1 Friedman (FR)法第59页
      3.2.3.2 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法第59页
      3.2.3.3 Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)法第59-60页
      3.2.3.4 advanced isoconversional method(AICM法)第60页
  3.3 结果与讨论第60-78页
    3.3.1 UFMs的热分解动力学分析第60-76页
      3.3.1.1 normal UFMs的热失重分析第60-62页
      3.3.1.2 normal UFMs的热分解动力学研究第62-66页
      3.3.1.3 submicro-size UFMs的热失重分析第66-67页
      3.3.1.4 submicro-size UFMs的热分解动力学研究第67-71页
      3.3.1.5 flower-like UFMs的热失重分析第71-73页
      3.3.1.6 flower-like UFMs的热分解动力学研究第73-76页
    3.3.2 三种典型脲醛树脂微球热分解行为的对比分析第76-78页
  3.4 本章小结第78-80页
第四章 亚微米级脲醛树脂微球在超级电容器中的应用第80-98页
  4.1 引言第80页
  4.2 实验部分第80-83页
    4.2.1 原料第81页
    4.2.2 实验仪器设备第81页
    4.2.3 亚微米级脲醛树脂微球的碳化及活化第81-82页
    4.2.4 电极的制备第82页
    4.2.5 分析测试第82-83页
      4.2.5.1 扫描电子显微镜第82页
      4.2.5.2 拉曼光谱分析第82页
      4.2.5.3 X射线光电子能谱第82页
      4.2.5.4 等温吸附脱附测试第82页
      4.2.5.5 超级电容器的组装第82-83页
      4.2.5.6 循环伏安(CV)测试第83页
      4.2.5.7 交流阻抗谱(EIS)测试第83页
      4.2.5.8 恒流充放电测试第83页
  4.3 结果与讨论第83-95页
    4.3.1 NPCs的结构表征第83-91页
      4.3.1.1 SEM表征第83-87页
      4.3.1.2 Raman表征第87页
      4.3.1.3 等温吸脱附曲线第87-90页
      4.3.1.4 XPS分析第90-91页
    4.3.2 NPCs的电化学性能第91-95页
      4.3.2.1 NPCs的循环伏安曲线第91-92页
      4.3.2.2 NPCs的恒流充放电曲线第92-93页
      4.3.2.3 NPCs的交流阻抗谱图第93-94页
      4.3.2.4 NPCs1.5的电化学性能详析第94-95页
  4.4 本章小结第95-98页
第五章 花状脲醛树脂微球在超级电容器中的应用第98-110页
  5.1 引言第98页
  5.2 实验部分第98页
  5.3 结果与讨论第98-107页
    5.3.1 HPCs的结构表征第98-104页
      5.3.1.1 HPCs的SEM表征第98-100页
      5.3.1.2 HPCs的Raman表征第100页
      5.3.1.3 等温吸脱附曲线第100-103页
      5.3.1.4 XPS分析第103-104页
    5.3.2 HPCs的电化学性能第104-107页
      5.3.2.1 HPCs的循环伏安曲线第104-105页
      5.3.2.2 NPCs的恒流充放电曲线第105-106页
      5.3.2.3 HPCs2的电化学性能详析第106-107页
  5.4 本章小结第107-110页
第六章 结论第110-112页
参考文献第112-118页
致谢第118-120页
研究成果及发表的学术论文第120-122页
作者及导师简介第122-124页
附件第124-125页

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