金刚石膜电极双电层电容研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
·引言 | 第9-10页 |
·双电层电容原理 | 第10-12页 |
·双电层电容器的基本结构 | 第12-14页 |
·电极 | 第13页 |
·集电极 | 第13-14页 |
·隔膜 | 第14页 |
·电解质溶液 | 第14-15页 |
·双电层电容器的等效电路和基本参数 | 第15-16页 |
·双电层电容器的等效电路 | 第15-16页 |
·双电层电容器基本参数 | 第16页 |
·双电层电容器的分类 | 第16-18页 |
·按照电极材料分类 | 第16-17页 |
·按照电解质溶液分类 | 第17-18页 |
·双电层电容器的特点 | 第18-20页 |
·超级电容器的用途 | 第20-21页 |
·国外超级电容器的研究现状 | 第21-22页 |
·国外研究现状 | 第21页 |
·国内研究现状 | 第21-22页 |
·双电层电容电极材料研究现状 | 第22-24页 |
·碳素材料 | 第23页 |
·活性炭粉 | 第23页 |
·活性炭纤维 | 第23页 |
·碳纳米管 | 第23-24页 |
·金属氧化物及水合物材料 | 第24页 |
·导电聚合物电极材料 | 第24页 |
·本论文的选题思想和研究内容 | 第24-27页 |
·选题思想 | 第24-26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
第二章 P型掺杂金刚石膜电极的沉积 | 第27-53页 |
·金刚石结构和特性 | 第27-29页 |
·人造金刚石发展历史 | 第29-31页 |
·高温高压法制备金刚石历史 | 第29-30页 |
·CVD 金刚石薄膜制备的历史 | 第30-31页 |
·CVD沉积金刚石的主要方法 | 第31-35页 |
·热丝(HFCVD)法 | 第31-32页 |
·微波等离子体CVD (MWPCVD) 法 | 第32-33页 |
·等离子体射流(Flastna Jet)法 | 第33-34页 |
·燃烧火焰(Combustion Flame)法 | 第34-35页 |
·化学气相沉积金刚石原理概述 | 第35页 |
·化学气相沉积金刚石膜的一般条件 | 第35-36页 |
·CVD金刚石膜的反应过程 | 第36-38页 |
·生长模型 | 第38-40页 |
·CVD法的非平衡热力学耦合模型 | 第38-39页 |
·CVD法生长金刚石膜的动力学模型 | 第39-40页 |
·金刚石形貌的改变 | 第40-42页 |
·双电层金刚石膜电极的沉积制备 | 第42-47页 |
·实验装置 | 第42-44页 |
·金刚石膜的制备 | 第44-47页 |
·不同工艺参数对金刚石生长的影响 | 第47-49页 |
·衬底研磨对金刚石膜电极生长的影响 | 第47页 |
·生长气压对金刚石膜电极生长的影响 | 第47-48页 |
·不同碳源浓度对金刚石膜电极的影响 | 第48-49页 |
·金刚石膜电极的掺硼研究 | 第49-51页 |
·金刚石膜电极的最终沉积参数 | 第51-53页 |
第三章 金刚石膜电极的电化学性质 | 第53-59页 |
·概论 | 第53-54页 |
·金刚石膜电极的电势窗口 | 第54-57页 |
·金刚石膜电极的电化学反应的可逆性和动力学特征 | 第57页 |
·金刚石膜电极的重现性和稳定性 | 第57-59页 |
第四章 金刚石膜电极双电层电容的制备和测量 | 第59-69页 |
·金刚石膜电极的电化学腐蚀 | 第59-60页 |
·电解液的选择 | 第60-61页 |
·金刚石膜电极双电层电容器的组装 | 第61-62页 |
·电容测试方法介绍和实际测量结果 | 第62-66页 |
·静电容的测量 | 第62-65页 |
·等效串联电阻测试 | 第65-66页 |
·电容其他性能测试 | 第66-68页 |
·频率—电容量测试 | 第66页 |
·电极距离——电容量测试 | 第66-67页 |
·双电层电容器充放电曲线测试 | 第67页 |
·比电容的测试 | 第67-68页 |
本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论 | 第69-70页 |
·工作总结 | 第69页 |
·工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第74页 |
攻读硕士期间参与的科研项目和获得的奖励 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |