中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 超级电容介绍 | 第12-15页 |
1.2.1 超级电容器简介 | 第12页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第12-15页 |
1.3 柔性储能器件概括 | 第15-18页 |
1.3.1 石墨烯基柔性储能器件 | 第15-16页 |
1.3.2 碳纳米管基柔性储能器件 | 第16页 |
1.3.3 碳纤维基柔性储能器件 | 第16-17页 |
1.3.4 柔性超级电容器的性能评价参数 | 第17-18页 |
1.4 本论文的选题依据和研究内容 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 实验材料、方法及表征 | 第24-30页 |
2.1 实验材料 | 第24页 |
2.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.3 电极材料的物理表征 | 第25-27页 |
2.3.1 高分辨扫描电子显微观测镜 | 第25-26页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第26页 |
2.3.3 激光拉曼光谱 | 第26页 |
2.3.4 比表面积测试,即N2吸附-解吸附测试 | 第26-27页 |
2.3.5 微量天平 | 第27页 |
2.4 电化学性能表征方法 | 第27-29页 |
2.4.1 循环伏安测试法 | 第27页 |
2.4.2 恒电流充放电测试法 | 第27-28页 |
2.4.3 电化学阻抗谱测试方法 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-30页 |
第三章 CNF@MnO_2一步纺丝法制备复合超级电容电极材料 | 第30-43页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验过程 | 第30-32页 |
3.2.1 CNF@MnO_2电纺丝前驱体溶液制备 | 第30-31页 |
3.2.2 静电纺丝过程 | 第31页 |
3.2.3 电纺丝碳纳米纤维处理过程 | 第31页 |
3.2.4 CNF@MnO_2材料高温碳化过程 | 第31-32页 |
3.3 实验结果表征及分析 | 第32-41页 |
3.3.1 碳纤维及二氧化锰复合物宏观形貌表征 | 第32-33页 |
3.3.2 碳纤维及二氧化锰复合物纳米形貌表征 | 第33-36页 |
3.3.3 碳纤维及二氧化锰复合物纳米电化学性能表征 | 第36-39页 |
3.3.4 纯碳纤维材料电化学性能分析 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第四章 CNF/CNTs次级结构的制备及其性质及其对MnO_2赝电容性能改性 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验过程 | 第43-44页 |
4.2.1 静电纺丝制备聚丙烯腈纺丝纳米纤维-乙酰丙酮铁纳米颗粒 | 第43-44页 |
4.2.2 电纺丝碳纳米纤维处理过程 | 第44页 |
4.2.3 碳纳米管生长过程 | 第44页 |
4.2.4 二氧化锰化学沉积过程 | 第44页 |
4.3 实验结果表征及分析 | 第44-49页 |
4.3.1 碳纤维及碳纳米管宏观形貌表征 | 第44-46页 |
4.3.2 碳纤维-碳纳米管(CNF/CNTs)形貌、结构表征 | 第46-47页 |
4.3.3 电化学性能表征 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第五章 CNF/CNTs@Mn O_2生长结构控制及性能选择 | 第51-63页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验部分 | 第51-54页 |
5.2.1 不同直径碳纳米纤维的制备及表征 | 第51页 |
5.2.2 不同碳纳米管密度控制 | 第51-54页 |
5.2.3 不同碳纳米管长度控制 | 第54页 |
5.3 不同CNF/CNTs形貌样品的电化学性能测试表征 | 第54-59页 |
5.3.1 不同CNF直径对赝电容材料电化学性能的影响 | 第55页 |
5.3.2 不同CNT密度对赝电容材料电化学性能的影响 | 第55-57页 |
5.3.3 不同CNT长度对赝电容材料电化学性能的影响 | 第57-59页 |
5.4 赝电容对称超级电容储能器件材料的组装与测试 | 第59-61页 |
5.4.1 引言 | 第59页 |
5.4.2 组装测试 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
在学期间研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |