摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器分类及储能机理 | 第11-13页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第11-12页 |
1.2.2 法拉第赝电容器 | 第12-13页 |
1.2.3 混合型超级电容器 | 第13页 |
1.3 超级电容器电极材料研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 碳基材料 | 第14-15页 |
1.3.2 过渡金属氧化物 | 第15-17页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第17页 |
1.4 超级电容器器件 | 第17-18页 |
1.5 本论文选题意义及研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验材料与电化学性能测试 | 第19-23页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 实验药品 | 第19-20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 实验表征方法 | 第20-21页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第20页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第20-21页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD) | 第21页 |
2.2.4 拉曼光谱(Raman) | 第21页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第21页 |
2.3 电化学性能测试 | 第21-23页 |
2.3.1 循环伏安测试(CV) | 第21-22页 |
2.3.2 恒电流充放电测试(GCD) | 第22页 |
2.3.3 交流阻抗测试(EIS) | 第22-23页 |
第三章 超细MnO2 纳米线的控制合成及超电容性能研究 | 第23-33页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-25页 |
3.2.1 材料合成 | 第23-24页 |
3.2.2 材料表征 | 第24页 |
3.2.3 电化学测试 | 第24-25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-28页 |
3.3.1 生长机理图 | 第25页 |
3.3.2 扫描电镜分析 | 第25-26页 |
3.3.3 透射电镜分析 | 第26页 |
3.3.4 X射线衍射分析 | 第26-27页 |
3.3.5 拉曼光谱分析 | 第27页 |
3.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第27-28页 |
3.4 电化学性能测试 | 第28-31页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第28-29页 |
3.4.2 恒电流充放电测试 | 第29-30页 |
3.4.3 交流阻抗测试 | 第30-31页 |
3.4.4 电极储能机理 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 超薄MnMoO_4 纳米片的控制合成及超电容性能研究 | 第33-47页 |
4.1 引言 | 第33-34页 |
4.2 实验部分 | 第34-36页 |
4.2.1 材料合成 | 第34页 |
4.2.2 非对称超级电容器(ASCs)的制备 | 第34页 |
4.2.3 材料表征 | 第34-35页 |
4.2.4 电化学性能测试 | 第35-36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
4.3.1 生长机理图 | 第36-37页 |
4.3.2 扫描电镜分析 | 第37页 |
4.3.3 透射电镜分析 | 第37页 |
4.3.4 X射线衍射分析 | 第37页 |
4.3.5 拉曼光谱分析 | 第37-38页 |
4.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第38-39页 |
4.3.7 条件对形貌的影响 | 第39-40页 |
4.4 电极的电化学性能测试 | 第40-44页 |
4.4.1 循环伏安测试 | 第40-41页 |
4.4.2 恒电流充放电测试 | 第41-42页 |
4.4.3 交流阻抗测试 | 第42-44页 |
4.5 非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第44-46页 |
4.5.1 循环伏安测试 | 第44-45页 |
4.5.2 恒电流充放电测试 | 第45页 |
4.5.3 功率密度和能量密度测试 | 第45-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 总结与展望 | 第47-49页 |
5.1 全文总结 | 第47-48页 |
5.2 工作展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-57页 |
发表论文和科研情况说明 | 第57-58页 |
发表的论文 | 第57页 |
参与的科研项目 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |