摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-42页 |
1.1 前言 | 第13-15页 |
1.2 储能技术概述 | 第15-19页 |
1.2.1 机械储能 | 第15页 |
1.2.2 电化学储能 | 第15-18页 |
1.2.3 电磁储能 | 第18-19页 |
1.3 超级电容器概述 | 第19-21页 |
1.3.1 超级电容器的发展史 | 第19页 |
1.3.2 超级电容器的应用 | 第19-20页 |
1.3.3 超级电容器的结构 | 第20-21页 |
1.4 超级电容器的储能机理与分类 | 第21-24页 |
1.4.1 双电层储能机理与双电层超级电容器 | 第22-23页 |
1.4.2 赝电容储能机理与赝电容超级电容器 | 第23页 |
1.4.3 混合型电容器 | 第23-24页 |
1.5 超级电容器的特点 | 第24页 |
1.6 超级电容器电极材料 | 第24-34页 |
1.6.1 碳电极材料 | 第25-27页 |
1.6.2 过渡金属化合物电极材料 | 第27-34页 |
1.6.3 导电聚合物电极材料 | 第34页 |
1.7 超级电容器性能评价 | 第34页 |
1.8 本课题的研究意义及研究内容 | 第34-36页 |
1.8.1 课题的研究意义 | 第34-35页 |
1.8.2 课题的研究内容 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-42页 |
第二章 实验药品、设备与分析方法 | 第42-49页 |
2.1 实验药品及设备 | 第42-43页 |
2.1.1 实验药品 | 第42-43页 |
2.1.2 实验设备 | 第43页 |
2.2 仪器表征 | 第43-44页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第43页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜 | 第43-44页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第44页 |
2.2.4 低温N_2气吸附 | 第44页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第44页 |
2.2.6 拉曼光谱 | 第44页 |
2.2.7 热重分析 | 第44页 |
2.3 超级电容器电极 | 第44-46页 |
2.3.1 泡沫Ni预处理 | 第45页 |
2.3.2 活性炭(AC)电极制备 | 第45-46页 |
2.4 电化学性能表征 | 第46-48页 |
2.4.1 循环伏安测试 | 第47页 |
2.4.2 交流阻抗测试 | 第47页 |
2.4.3 恒流充放电测试 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第三章 Co-pre纳米片@NiCo-LDHs纳米片核-壳阵列的制备及其超级电容性能研究. | 第49-78页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装 | 第50-51页 |
3.2.1 前驱体Co-preNAs的制备 | 第50页 |
3.2.2 Co-pre@NiCo-LDHsNNAs的制备 | 第50页 |
3.2.3 非对称超级电容器Co-pre@NiCo-LDHsNNAs//AC的组装 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-75页 |
3.3.1 前驱体Co-preNAs物相分析与形貌表征 | 第51-58页 |
3.3.2 Co-pre@NiCo-LDHsNNAs物相分析与形貌表征 | 第58-61页 |
3.3.3 电化学性能研究 | 第61-68页 |
3.3.4 Co-pre@NiCo-LDHsNNAs//AC非对称超级电容性能研究 | 第68-75页 |
3.4 本章小结 | 第75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
第四章 CoO纳米片@MnO_2纳米片核-壳阵列的制备及其非对称超级电容性能研究. | 第78-93页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装 | 第79-80页 |
4.2.1 CoO纳米片阵列的制备 | 第79页 |
4.2.2 CoO@MnO_2NNAs核-壳阵列的制备 | 第79页 |
4.2.3 非对称超级电容器CoO@MnO_2NNAs//AC的组装 | 第79-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-90页 |
4.3.1 CoO@MnO_2NNAs物相分析及形貌表征 | 第80-85页 |
4.3.2 反应时间对CoO@MnO_2NNAs形貌及电容性能的影响 | 第85-86页 |
4.3.3 CoO@MnO_2NNA电化学性能分析 | 第86-88页 |
4.3.4 CoO@MnO_2NNAs//AC非对称超级电容性能研究 | 第88-90页 |
4.4 本章小结 | 第90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
第五章 CoO纳米线@MnO_2纳米片核-壳阵列的制备及其非对称超级电容性能研究. | 第93-108页 |
5.1 引言 | 第93页 |
5.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装 | 第93-94页 |
5.2.1 CoO纳米线阵列前驱体的制备 | 第93-94页 |
5.2.2 CoO@MnO_2NWAs的制备 | 第94页 |
5.2.3 非对称电容器CoO@MnO_2NWAs//AC的组装 | 第94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-104页 |
5.3.1 CoO@MnO_2NWAs物相分析及形貌表征 | 第94-99页 |
5.3.2 反应时间对CoO@MnO_2NWAs形貌及电容性能的影响 | 第99-100页 |
5.3.3 CoO@MnO_2NWAs电化学性能分析 | 第100-102页 |
5.3.4 CoO@MnO_2NWAs//AC非对称超级电容性能研究 | 第102-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
第六章 Co_9S_8@NGR微纳结构设计及其非对称超级电容性能研究 | 第108-131页 |
6.1 引言 | 第108-109页 |
6.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装 | 第109-110页 |
6.2.1 Co_9S_8的制备 | 第109页 |
6.2.2 Co_9S_8@NGR的制备 | 第109-110页 |
6.2.3 非对称超级电容器Co_9S_8@NGR//AC的组装 | 第110页 |
6.3 结果与讨论 | 第110-127页 |
6.3.1 Co_9S_8@NGR物相分析与形貌表征 | 第110-114页 |
6.3.2 溶剂对Co_9S_8@NGR形貌的调控及其电化学性能的影响 | 第114-117页 |
6.3.3 NGR含量对Co_9S_8@NGR电化学性能的影响 | 第117-121页 |
6.3.4 Co_9S_8@NGR电化学性能研究 | 第121-123页 |
6.3.5 Co_9S_8@NGR//AC非对称超级电容性能研究 | 第123-127页 |
6.4 本章小结 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-131页 |
第七章 结论与展望 | 第131-134页 |
7.1 结论 | 第131-132页 |
7.2 展望 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第135页 |