摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器的原理及分类 | 第12-14页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第12-13页 |
1.2.2 法拉第赝电容电容器 | 第13页 |
1.2.3 非对称型超级电容器 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器的发展及应用 | 第14-17页 |
1.3.1 超级电容器的发展历程 | 第14-15页 |
1.3.2 超级电容器的应用现状 | 第15-17页 |
1.4 超级电容器电极材料的研究进展 | 第17-20页 |
1.4.1 碳基电极材料 | 第17-18页 |
1.4.2 金属氧化物化物电极材料 | 第18-19页 |
1.4.3 导电聚合物电极材料 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究意义 | 第20-23页 |
1.5.1 选题思路 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 实验方法及测试原理 | 第23-31页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 材料表征 | 第24-26页 |
2.2.1 热重分析(TGA–DSC) | 第24页 |
2.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第24-25页 |
2.2.3 X射线光电子分析(XPS) | 第25页 |
2.2.4 比表面积和孔径分析(BET) | 第25页 |
2.2.5 扫描电子显微镜分析(FE–SEM) | 第25页 |
2.2.6 透射电子显微镜分析(TEM) | 第25-26页 |
2.3 电化学技术 | 第26-28页 |
2.3.1 工作电极制备 | 第26页 |
2.3.2 三电极测试体系 | 第26-27页 |
2.3.3 二电极测试体系 | 第27-28页 |
2.4 电化学测试 | 第28-31页 |
2.4.1 循环伏安测试(CV) | 第28-29页 |
2.4.2 恒电流充放电测试(GCD) | 第29-30页 |
2.4.3 交流阻抗测试(EIS) | 第30-31页 |
3 二维多孔Co_3O_4薄片的制备与超电容性能 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验所用药品和仪器 | 第33页 |
3.2.2 Co_3O_4薄片的制备 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-47页 |
3.3.1 结构和形貌分析 | 第34-38页 |
3.3.2 电化学性能测试 | 第38-43页 |
3.3.3 Co_3O_4//AC非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第43-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4 二维多孔ZnCo_2O_4薄片的制备与超电容性能 | 第49-69页 |
4.1 引言 | 第49-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 实验所用药品和仪器 | 第51页 |
4.2.2 ZnCo_2O_4薄片的制备 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-66页 |
4.3.1 结构和形貌分析 | 第52-58页 |
4.3.2 电化学性能测试 | 第58-63页 |
4.3.3 ZnCo_2O_4//AC非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-69页 |
5 单晶Cr_2O_3–C复合纳米片的制备与超电容性能 | 第69-89页 |
5.1 引言 | 第69-71页 |
5.2 实验部分 | 第71页 |
5.2.1 化学药品与试剂 | 第71页 |
5.2.2 三核[Cr_3O]复合前驱体的合成 | 第71页 |
5.2.3 Cr_2O_3–C复合纳米片的制备 | 第71页 |
5.3 结果与讨论 | 第71-87页 |
5.3.1 结构和形貌分析 | 第71-80页 |
5.3.2 电化学性能测试 | 第80-83页 |
5.3.3 Cr_2O_3–C//AC非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第83-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
6 结论与展望 | 第89-93页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-113页 |
附录 | 第113页 |
A.攻读硕士研究生期间所发表学术论文目录: | 第113页 |