摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
·选题背景及意义 | 第9页 |
·超级电容器简介 | 第9-21页 |
·超级电容器的特点 | 第9-11页 |
·超级电容器的结构及原理 | 第11-13页 |
·超级电容器的主要技术指标 | 第13-15页 |
·超级电容器电极材料概述 | 第15-20页 |
·超级电容器的应用范围简介 | 第20-21页 |
·本文的研究内容与研究方法 | 第21-23页 |
·研究内容的提出 | 第21-22页 |
·研究方法 | 第22-23页 |
第2章 实验测试原理及表征方法 | 第23-27页 |
·引言 | 第23页 |
·电极材料表征 | 第23-24页 |
·傅立叶红外光谱仪(FTIR) | 第23页 |
·X 射线衍射仪(XRD) | 第23页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第23-24页 |
·超级电容器电极片的制作及组装 | 第24-25页 |
·电极的制作 | 第24页 |
·超级电容器的组装 | 第24-25页 |
·超级电容器的电化学性能测试 | 第25-27页 |
·恒流充放电测试 | 第25页 |
·循环伏安测试 | 第25-26页 |
·交流阻抗测试 | 第26页 |
·循环寿命测试 | 第26-27页 |
第3章 二氧化锰/碳纳米管复合材料的合成及其超级电容器性能研究 | 第27-41页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·实验所用药品 | 第27-28页 |
·实验所用仪器 | 第28页 |
·水热法法制备 MnO_2/CNTs 复合材料 | 第28-29页 |
·电极材料的制备及电容器的组装 | 第29页 |
·材料物理表征与电化学测试 | 第29-30页 |
·水热反应温度不同对超级电容器性能的影响 | 第30-34页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第30-31页 |
·MnO_2/CNTs 复合材料形貌分析 | 第31-32页 |
·恒流充放电测试 | 第32-33页 |
·循环伏安测试 | 第33页 |
·交流阻抗测试 | 第33-34页 |
·水热反应时间对超级电容器性能的影响 | 第34-38页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第34-35页 |
·MnO_2/CNTs 复合材料形貌分析 | 第35-36页 |
·恒流充放电测试 | 第36-37页 |
·循环伏安测试 | 第37页 |
·交流阻抗测试 | 第37-38页 |
·MnO_2/CNTs 复合材料(6h-120°C) | 第38-40页 |
·恒流充放电测试 | 第38-39页 |
·循环伏安测试 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 氧化镍/碳纳米管复合材料的合成及其超级电容器性能研究 | 第41-55页 |
·引言 | 第41-42页 |
·实验部分 | 第42-44页 |
·实验所用药品 | 第42页 |
·实验所用仪器 | 第42-43页 |
·电极材料的制备 | 第43-44页 |
·电容器的组装 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-53页 |
·NiO/CNTs 复合材料形貌分析 | 第44-45页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第45-46页 |
·恒流充放电测试 | 第46-49页 |
·循环伏安测试 | 第49-51页 |
·交流阻抗测试 | 第51-52页 |
·循环寿命测试 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第5章 PEDOT 的制备及在超级电容器电极材料的应用研究 | 第55-67页 |
·引言 | 第55-56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·实验所用药品 | 第56页 |
·实验所用的仪器 | 第56-57页 |
·电极材料的制备 | 第57-58页 |
·电容器的组装 | 第58页 |
·材料的物理表征与电化学测试 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·PEDOT 电极材料形貌分析 | 第58-59页 |
·傅立叶红外光谱分析 | 第59-60页 |
·恒流充放电测试 | 第60-62页 |
·循环伏安测试 | 第62-64页 |
·交流阻抗测试 | 第64-65页 |
·循环寿命测试 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
个人简历 | 第85-87页 |
在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第87页 |