摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器概论 | 第11-17页 |
1.2.1 超级电容器发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的工作原理与分类 | 第12-16页 |
1.2.3 超级电容器的储能特点及其应用 | 第16-17页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究进展 | 第17-25页 |
1.3.1 碳材料 | 第18-20页 |
1.3.2 过渡态金属(氢)氧化物等材料 | 第20-24页 |
1.3.3 导电聚合物材料 | 第24-25页 |
1.4 论文选题依据及创新点 | 第25-27页 |
第2章 实验方法 | 第27-33页 |
2.1 纳米材料制备方法 | 第27-28页 |
2.1.1 水热法 | 第27页 |
2.1.2 电化学沉积法 | 第27-28页 |
2.1.3 模板法 | 第28页 |
2.2 材料表征手段及论文实验条件 | 第28-30页 |
2.2.1 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第28-29页 |
2.2.2 扫描电子显微镜测试(SEM & FESEM) | 第29页 |
2.2.3 透射电子显微镜测试(TEM) | 第29页 |
2.2.4 N_2吸脱附测试 | 第29页 |
2.2.5 X射线能谱分析法(EDS) | 第29-30页 |
2.3 材料电化学测试方法 | 第30-31页 |
2.3.1 循环伏安法测试(CV) | 第30页 |
2.3.2 恒电流充放电测试(CD) | 第30页 |
2.3.3 交流阻抗测试(EIS) | 第30页 |
2.3.4 循环稳定性测试 | 第30-31页 |
2.3.5 三电极电容性能相关计算公式 | 第31页 |
2.4 实验试剂及仪器 | 第31-33页 |
2.4.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.4.2 实验仪器 | 第32-33页 |
第3章 Cu_2O原位刻蚀法制备不同形貌空壳纳米α-Co(OH)_2材料及其超级电容性能的研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 新型α-Co(OH)_2纳米材料的制备方法 | 第34-35页 |
3.2.2 α-Co(OH)_2材料化学物理性能表征 | 第35-36页 |
3.2.3 α-Co(OH)_2材料电化学性能测试 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.3.1 氧化亚铜原位刻蚀法调控的α-Co(OH)_2纳米晶型结构 | 第36-37页 |
3.3.2 氧化亚铜原位刻蚀法调控的α-Co(OH)_2材料形貌 | 第37-38页 |
3.3.3 原位刻蚀Cu_2O模板的α-Co(OH)_2材料比表面积性能 | 第38-39页 |
3.3.4 不同形貌空壳α-Co(OH)_2纳米材料的电化学行为及电容性能 | 第39-40页 |
3.3.5 不同形貌空壳α-Co(OH)_2纳米材料的电化学阻抗 | 第40-41页 |
3.3.6 增强α-Co(OH)_2纳米材料超级电容的机制 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 Co(OH)_2纳米修饰Bi_2S_3纳米棒复合材料超级电容器性能研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 Co(OH)_2修饰Bi_2S_3复合材料的制备 | 第44-45页 |
4.2.2 Co(OH)_2修饰Bi_2S_3复合材料的物理化学性能表征 | 第45页 |
4.2.3 Co(OH)_2修饰Bi_2S_3复合材料的电化学测试 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
4.3.1 所制备材料的纳米晶体结构及元素组成 | 第45-46页 |
4.3.2 Bi_2S_3与Co(OH)_2修饰的Bi_2S_3复合材料的微观纳米形貌 | 第46-47页 |
4.3.3 材料的晶格结构与高分辨率微观纳米形貌 | 第47-48页 |
4.3.4 材料的超级电容电化学行为 | 第48-51页 |
4.3.5 所制备材料的超级电容性能 | 第51-52页 |
4.3.6 Co(OH)_2纳米修饰Bi_2S_3复合材料电容性能提高机理 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间的科研情况 | 第71页 |