摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器分类 | 第13-14页 |
1.3 双电层电容器 | 第14-17页 |
1.4 法拉第赝电容 | 第17-23页 |
1.4.1 导电聚合物研究进展 | 第18-19页 |
1.4.2 过渡金属氧化物研究进展 | 第19-23页 |
1.5 混合型超级电容器 | 第23-25页 |
1.6 柔性超级电容器 | 第25-35页 |
1.6.1 柔性超电容研究进展 | 第26-31页 |
1.6.2 柔性可拉伸/压缩电极材料 | 第31-35页 |
1.7 本文的选题思路及主要研究内容 | 第35-37页 |
1.7.1 选题思路 | 第35-36页 |
1.7.2 本论文主要研究内容 | 第36-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-42页 |
2.1 主要实验试剂 | 第37页 |
2.2 主要实验仪器设备 | 第37-38页 |
2.3 材料的微观结构表征 | 第38-39页 |
2.4 电化学性能测试 | 第39-40页 |
2.5 超级电容器计算方法 | 第40-42页 |
第三章 蜂窝状NiMoO_4纳米片阵列的制备及其储能性能研究 | 第42-57页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 蜂窝状NiMoO_4纳米片的合成 | 第43-44页 |
3.2.2 蜂窝状NiMoO_4纳米片材料的表征及测试 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-56页 |
3.3.1 蜂窝状NiMoO_4纳米片材料的表征 | 第44-48页 |
3.3.2 蜂窝状NiMoO_4纳米片材料的电化学性能测试 | 第48-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 多孔氮掺杂碳的设计制备及其在不对称全固态超级电容器中的应用研究 | 第57-78页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-60页 |
4.2.1 氮掺杂碳的制备 | 第58-59页 |
4.2.2 NPC负极电极的制备 | 第59页 |
4.2.3 MnO_2正极材料的制备 | 第59页 |
4.2.4 不对称全固态超级电容器的组装 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-76页 |
4.3.1 氮掺杂碳的微观结构表征 | 第60-66页 |
4.3.2 氮掺杂碳的单电极电化学性能 | 第66-70页 |
4.3.3 氮掺杂碳//MnO_2不对称超级电容器电化学性能 | 第70-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 自支撑氮掺杂碳泡沫电极在可压缩超级电容器中的应用研究 | 第78-97页 |
5.1 引言 | 第78-79页 |
5.2 实验部分 | 第79页 |
5.2.1 氮掺杂碳泡沫电极的制备 | 第79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-95页 |
5.3.1 材料的表征 | 第79-85页 |
5.3.2 NCF的抗压缩性能测试 | 第85-87页 |
5.3.3 NCF电极材料的电化学性能 | 第87-90页 |
5.3.4 NCF//NCF全固态超级电容器的性能研究 | 第90-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 高倍率性能氮掺杂碳泡沫电极制备及其性能研究 | 第97-113页 |
6.1 引言 | 第97页 |
6.2 实验部分 | 第97-98页 |
6.2.1 电极材料的制备 | 第97-98页 |
6.3 结果与讨论 | 第98-112页 |
6.3.1 ENCF电极的组成和微观结构表征 | 第98-102页 |
6.3.2 KMnO_4刻蚀对电极材料的比表面影响 | 第102-103页 |
6.3.3 MnO_2催化对电极材料石墨化程度的影响 | 第103-104页 |
6.3.4 ENCF的压缩性能测试 | 第104-106页 |
6.3.5 ENCF单电极性能测试 | 第106-107页 |
6.3.6 ENCF//ENCF全固态超级电容器性能研究 | 第107-112页 |
6.4 本章小结 | 第112-113页 |
第七章 结论与展望 | 第113-115页 |
7.1 总结 | 第113-114页 |
7.2 展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-133页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
附件 | 第136页 |