中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池及超级电容器优劣点 | 第9-15页 |
1.3 锂离子超级电容器的特点及分类 | 第15-21页 |
1.4 材料选择及三维层状结构构建的依据 | 第21-25页 |
1.5 本论文研究内容及创新点 | 第25-27页 |
2 三维层状复合结构HTPC的构建、表征及其储能性能研究 | 第27-47页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第27页 |
2.1.1 实验药品 | 第27页 |
2.1.2 实验所用及测试表征仪器 | 第27页 |
2.2 HTPC的合成、表征及性能测试 | 第27-40页 |
2.2.1 氢化处理TiO_2 | 第27-28页 |
2.2.2 H-TiO_2的结构表征 | 第28-31页 |
2.2.3 H-TIO_2的嵌锂性能研究 | 第31-32页 |
2.2.4 三维层状结构的构建 | 第32-33页 |
2.2.5 HTP、HTPC表征 | 第33-37页 |
2.2.6 三维材料的储能性能测试 | 第37-40页 |
2.3 正极材料的选择 | 第40-43页 |
2.3.1 商业活性炭 | 第40页 |
2.3.2 三维碳气凝胶 | 第40-42页 |
2.3.3 其他碳材料的选择 | 第42页 |
2.3.4 储能性能测试 | 第42-43页 |
2.4 全电池的组装及储能性能测试 | 第43-45页 |
2.4.1 全电池的组装 | 第43-44页 |
2.4.2 全电池的储能性能的测试 | 第44-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
3 混合价态锰氧化物复合材料的制备、表征及储能性能研究 | 第47-65页 |
3.1 实验试剂及仪器 | 第47页 |
3.1.1 实验药品 | 第47页 |
3.1.2 实验所用及测试表征仪器 | 第47页 |
3.2 实验方法及步骤 | 第47-49页 |
3.2.1 水热合成rGO复合材料 | 第47-48页 |
3.2.2 包碳 | 第48-49页 |
3.2.3 具体条件的调控 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-64页 |
3.3.1 材料储能性能测试 | 第49-55页 |
3.3.2 形貌表征 | 第55-59页 |
3.3.3 MnO_x的成分表征 | 第59-62页 |
3.3.4 全电池的组装及测试 | 第62-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
4 结论与展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
附录 | 第77页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第77页 |
B. 作者在攻读学位期间所获奖项 | 第77页 |