摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器概述 | 第10-12页 |
1.2.1 超级电容器的储能机理 | 第11页 |
1.2.2 超级电容器的结构组成及分类 | 第11-12页 |
1.3 超级电容器电极材料概述 | 第12-13页 |
1.3.1 碳材料 | 第12-13页 |
1.3.2 导电聚合物 | 第13页 |
1.3.3 金属化合物 | 第13页 |
1.4 钒基电极材料在储能器件中的应用及进展 | 第13-16页 |
1.4.1 氧化钒基电极材料 | 第13-14页 |
1.4.2 硫化钒基电极材料 | 第14-15页 |
1.4.3 混合金属钒酸盐基电极材料 | 第15页 |
1.4.4 磷钒酸基电极材料 | 第15页 |
1.4.5 氮化钒基电极材料 | 第15-16页 |
1.5 课题的提出及研究内容 | 第16-18页 |
1.5.1 课题的研究意义及提出 | 第16-17页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第17-18页 |
第2章 静电纺丝法制备微孔氮掺杂的氮化钒量子点/碳纳米纤维及其电化学性能 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 氮化钒/碳复合纳米纤维的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 材料的结构表征 | 第20页 |
2.2.4 材料的电化学性能表征 | 第20-21页 |
2.2.4.1 电极片的制备 | 第20页 |
2.2.4.2 电化学性能测试 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-29页 |
2.3.1 VNQD/CNF和VNF的制备及结构与性能研究 | 第21-26页 |
2.3.2 热处理温度对VNQD/CNF形貌、结构以及电化学性能的影响 | 第26-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 相转化法制备多级孔碳膜材料及其电化学性能 | 第30-43页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 多级孔碳膜电极材料的制备 | 第31页 |
3.2.3 电极的制备 | 第31页 |
3.2.4 材料的结构表征 | 第31页 |
3.2.5 电极材料的超级电容性能测试 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-42页 |
3.3.1 对称膜和非对称膜的对比 | 第32-36页 |
3.3.2 铸膜液中PEG含量对非对称碳膜结构和性能影响 | 第36-39页 |
3.3.3 PEG含量为10%时对两种膜的影响 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 相转化法制备非对称分级多孔氮化钒/碳膜材料及其电化学性能 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第43-44页 |
4.2.2 分级多孔氮化钒/碳膜材料的制备 | 第44-45页 |
4.2.3 电极的制备 | 第45页 |
4.2.4 材料的结构表征 | 第45页 |
4.2.5 电极材料的超级电容性能测试 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 基于氮化钒/碳负极电极材料的超级电容器组装 | 第53-58页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 实验部分 | 第53页 |
5.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第53页 |
5.2.2 电极的制备 | 第53页 |
5.2.3 电化学性能测试 | 第53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表或接收的学术论文 | 第68页 |