石墨烯酚醛树脂基多孔碳材料的制备与电容性能研究

石墨烯酚醛树脂基多孔碳材料的制备与电容性能研究

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时间:2019-03-14

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1、?巧巧工程巧不义学备硕±学位论文夺皆苗於。■4-U-户,^:T*■/I..石.墨願..盛畜/臘臟城脂薦堯孔碳材M的制齋与.H能棚煮GRAPHENE/PHENOLICRESINBASEDPOROUSCARBONMATERIALPREPARATIONANDRESEARCHONTIIEC乂P乂CHANCEPERFORMANCE..气?■—-*s'一?-一.作者姓名—于驾旱指导教师超辑避g^"/r学科专业—材料―学

2、…….….-^二。五年月:誌..'-^':兮為>今,^义.繫皆■.V/石/:关于论文使用授权的说明本学仿论义作者及指导教师完今:了解迂宁工程技乂大学有关保留、使用学位论文的规定,同意瓦宁工耗巧术大学保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅,学校可W将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可W采用影印、缩印或扫描等复制手段保存。、汇编本学位论文保密的学位论文在解密后应遵守此协议学位论文作者签名;:子為款导师签名____年月日年月日

3、分类号069学校代码10147UDC542密级公开硕±学位论文石墨帰/齡酸树脂基多孔碳材料的制备与电容性能研究GRAPHENE/PHENOLICRESINBASEDPOROUSCARBONMATERIALPREP乂RATIONANDRESE乂民CHONTHEC乂PACIT乂NCEPERFORMANCE作巧姓名于海晶指导教师靖___申请学位工学硕主学科专业巧料学研究方向錦能材斟迁宁工程技术大学致谢本论文从选题、实验方案到数据获取及论

4、文撰写,均在杨绍斌教授的悉也指导下完成。杨绍斌教授渊博的学术知识、精益求精的工作作风W及严谨的治学态度始终激励着我。在研究生送两年半的学习时间里,杨绍斌老师对我的指导使我能够更加扎实地掌握专业知识和操作技能,我感到受益匪浅。此外,非常感谢沈了老师、王明老师,他们不仅对我热忱鼓励、还帮助我开拓研究思路,为我指点迷津。同时还要感谢材料学院的所有老师和材料研12班的全体同学,正是在他们的支持和帮助下一,我才能克服切困难,顺利地将论文完成。最后对参加我论文评审和答辩的各位老师表示衷也感谢及崇高的敬意,感谢您们无私

5、的帮助和教诲,祝您们工作顺利,身体健康!摘要°ers法制备氧化石墨200-700C温度本文W天然石墨为原料,采用Humm(GO),再在下进行热剥离,考察热剥离温度对石墨婦结构及电容性能的影响。研究表明:,制备石墨婦--.37830.3873nm.0.4皿1所得石墨帰具有片层结构,层间距约为0,晶粒大小约为23,层数-均为59层;随着热还原温度的升高,石墨稀的层间距、晶粒大小、层数振实密度和收率均逐渐减小一,而比表面积逐渐增大。随着温度的升高,比电容先升高后降低,循环性能°C热还原的石墨巧首次放电比电容为

6、经过直增加,400318.6F/g,500次充放电后,比电容保持率为54.0%。W石墨帰/酪醒树脂复合物为原料,通过高温热处理,得到石墨婦/酪酵树脂复合碳,考察复合碳材料的结构和电容性能规律。研究表明:随着酷酵树脂含量増加,所得复合碳由絮状颗粒逐渐变为块状颗粒,振实密度逐渐増大,收率逐渐减小,层间距约为---0.,5,.33530.3%9nm,晶粒大小约为0.117nm层数均为1层复;随着树脂碳含量的增加合碳电极材料的比电容先升高后降低再升高,充放电效率和循环性能都较高,循环性能和,但是整体比电容值并不高8

7、5.98F/。充放电效率都较高,最大化电容为gW石墨帰/酪酵树脂碳为原料,采用KOH活化法制备石墨婦/齡酸树脂基多孔碳材料,:随着酪磨树脂碳含量增加探究所得多孔碳材料的结构和电容性能。研究表明,材料的颗-粒表面也逐渐变得光滑,样品层间距约为化37560.4131nm,晶粒大小,振实密度逐漸増加-mn-约为l2,层数均为墨稀的层间距先减小后增大而晶粒、层数和比表面积.l.939层;石均先增大后减小,随着酪醒树脂含量增加,活化后的样品的层间距先增大后减小再增大、晶粒和层数均呈现先增大后减小的规律。随着树脂碳含量増加

8、活化后的多孔炭比电容逐渐増加当树脂碳碳含量占复合物80%的比例时,160/.4F较酪酸树脂基多化;样品的比电容g炭比电容196.9F/,90.16%提离到96.38%。g相差不大循环性能却有较大提高:双电层电

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