摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 超级电容器的研究 | 第11-15页 |
1.1.1 超级电容器的发展历史 | 第11-12页 |
1.1.2 超级电容器的工作原理及分类 | 第12-14页 |
1.1.3 影响超级电容器电化学性能的因素 | 第14-15页 |
1.2 超级电容器电极材料的分类 | 第15-17页 |
1.2.1 碳材料 | 第15-16页 |
1.2.2 导电聚合物 | 第16页 |
1.2.3 Ni/Co/Fe基及其它过渡金属氧化物 | 第16-17页 |
1.3 本课题的研究意义及主要研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 本课题的研究意义 | 第17-18页 |
1.3.2 本课题的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 金属氧化物Fe_2O_3、NiO及Co_3O_4纳米纤维电极材料的制备及其电化学性能的研究 | 第19-31页 |
2.1 实验方法与器材 | 第19-21页 |
2.1.1 优化设计的静电纺丝方法 | 第19-20页 |
2.1.2 主要实验试剂及测试仪器 | 第20-21页 |
2.2 金属氧化物Fe_2O_3、NiO及Co_3O_4纳米纤维的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 样品前驱液的配制 | 第21-22页 |
2.2.2 前驱丝制备过程 | 第22页 |
2.2.3 热处理过程 | 第22页 |
2.3 金属氧化物Fe_2O_3、NiO、Co_3O_4纳米纤维的结构与形貌表征 | 第22-26页 |
2.3.1 样品的结构表征(XRD分析) | 第22-24页 |
2.3.2 样品的形貌表征与能谱分析(SEM分析) | 第24-26页 |
2.4 金属氧化物Fe_2O_3、NiO及Co_3O_4纳米纤维的电化学性能测试 | 第26-30页 |
2.4.1 样品电极的制备 | 第26页 |
2.4.2 线性循环伏安曲线分析 | 第26-27页 |
2.4.3 恒电流充放电分析 | 第27-29页 |
2.4.4 交流阻抗谱分析 | 第29-30页 |
2.5 材料组分对超级电容器性能的影响 | 第30-31页 |
第3章 二元金属氧化物NiFe_2O_4、CoFe_2O_4纳米纤维的制备及其电化学性能研究 | 第31-38页 |
3.1 二元金属氧化物NiFe_2O_4、CoFe_2O_4纳米纤维的制备 | 第31-32页 |
3.1.1 前躯体溶液的配制 | 第31页 |
3.1.2 前驱丝制备过程 | 第31页 |
3.1.3 热处理工艺 | 第31-32页 |
3.2 二元金属氧化物NiFe_2O_4、CoFe_2O_4纳米纤维结构与形貌的表征 | 第32-34页 |
3.2.1 样品材料的XRD分析 | 第32-33页 |
3.2.2 样品材料的形貌表征与能谱分析 | 第33-34页 |
3.3 二元金属氧化物NiFe_2O_4、CoFe_2O_4纳米纤维电化学性能测试 | 第34-37页 |
3.3.1 线性循环伏安曲线分析 | 第34-35页 |
3.3.2 恒电流充放电分析 | 第35-36页 |
3.3.3 交流阻抗谱分析 | 第36-37页 |
3.4 二元金属协同强化超级电容器电化学性能 | 第37-38页 |
第4章 芯壳复合结构NiFe_2O_4@CoFe_2O_4纳米纤维的制备及其电化学性能研究 | 第38-45页 |
4.1 芯壳复合结构NiFe_2O_4@CoFe_2O_4纳米纤维的制备 | 第38-39页 |
4.1.1 同轴纺丝前躯体溶液的优化配制 | 第38页 |
4.1.2 芯壳复合结构前驱丝制备 | 第38页 |
4.1.3 热处理工艺 | 第38-39页 |
4.2 芯壳复合结构NiFe_2O_4@CoFe_2O_4纳米纤维结构与形貌的表征 | 第39-41页 |
4.2.1 芯壳复合体的结构表征 | 第39页 |
4.2.2 芯壳复合体的SEM与TEM分析 | 第39-41页 |
4.3 芯壳复合结构NiFe_2O_4@CoFe_2O_4纳米纤维电化学性能测试 | 第41-44页 |
4.3.1 线性循环伏安曲线分析 | 第41-42页 |
4.3.2 恒电流充放电分析 | 第42-43页 |
4.3.3 交流阻抗谱分析 | 第43-44页 |
4.4 芯壳复合结构对超级电容器性能的影响 | 第44-45页 |
结论与展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第55页 |