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    摘要:介孔材料是这几年来的重点研究对象。本课题采用蒸发自组装的方法,将一定质量比的碳前驱体(低分子量的酚醛树脂)硅前驱体以及金属氧化物前驱体和表面活性剂通过有机-无机协调组装,进一步通过惰性气氛下将多元混合物高温碳化,得到碳/二氧化硅/金属氧化物(V2O5)复合物,然后用氢氟酸溶液除去二氧化硅而获得V2O5/C复合物。通过调整各种前驱体(钒酸胺)的用量,最终合成出不同氧化钒含量的介孔碳纳米孔材料,并测试其电化学性能。最后发现,介孔五氧化二钒/碳复合物的比电容量比介孔五氧化二钒的高出很多。24325
    毕业论文关键词:五氧化二钒,介孔材料,超级电容器
    Controllable Preparation and properties of mesoporous vanadium pentoxide / carbon composites
    Abstract: Mesoporous materials are the key object of study in recent years.The self assembling method of evaporation, the mass ratio of the carbon precursor (low molecular weight phenolic resin) silicon precursor and metal oxide precursor and surfactant by organic - inorganic coordination assembly, further through an inert atmosphere to multivariate mixture of high temperature carbonization, carbon / silicon dioxide / metal oxide (V2O5) complex, and then use the hydrofluoric acid solution to remove silica and V2O5/C complexes. By adjusting the various precursor (vanadium acid amine) dosage, the finalsynthesized mesoporous carbon nano porous materials with different vanadium oxide content, and test their electrochemical properties.Finally find that mesoporous V2O5/C compound’s specific capacitance is larger than mesoporous V2O5。
    Keyword: Vanadium pentoxide; Mesoporous materials, super capacitor
    目录
    1文献综述    4
    1.1 研究背景及意义    4
    1.2介孔材料的国内外合成现状    5
    1.3介孔五氧化二钒的合成方法    7
    1.3.1淬冷法    7
    1.3.2 电泳沉积法V2O5薄膜制备    7
    1.3.3 溶胶凝胶法    7
    1.3.4 液相共沉淀法    8
    1.4介孔碳的制备    8
    1.4.1 由有机金属盐直接制备介孔碳    8
    1.4.2 硬模板法制备介孔炭    9
    1.4.3 酚醛树脂聚合相分离热解制备介孔碳    9
    1.4.4 溶胶-凝胶方法制备介孔碳    9
    1.5介孔材料的表征    10
    1.6本课题的研究内容    10
    2实验部分    11
    2.1实验试剂与仪器    11
    2.1.1实验试剂    11
    2.1.2实验仪器    12
    2.2 介孔五氧化二钒/碳复合物的制备    12
    2.2.1 制备介孔五氧化二钒    13
    2.2.2制备介孔五氧化二钒的实例一    13
    2.2.3制备介孔五氧化二钒实例二    16
    2.2.4制备介孔五氧化二钒实例三    16
    2.3介孔五氧化二钒的除硅    19
    2.4介孔五氧化二钒的电化学性能测试    21
    2.5介孔五氧化二钒/碳的制备    22
    2.5.1制备介孔五氧化二钒/碳    22
    2.6介孔五氧化二钒/碳的除硅    23
    2.7介孔五氧化二钒/碳的电化学性能测试    25
    3结果与讨论    26
    致谢    30
    参考文献    31
    1文献综述
    1.1 研究背景及意义
    电化学电容器[1]也叫作超大容器电容器,是处于固有的电容器和二次电池之间的一种储存能量的容器,它的优点有以下几点:使用的时间长、比容量大,而且还可以迅速的充电和放电等。
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