摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
·电化学电容器概述 | 第11页 |
·电化学电容器的特点 | 第11-12页 |
·电化学电容器储能机理 | 第12-13页 |
·双电层电容器储能机理 | 第12-13页 |
·赝电容器储能机理 | 第13页 |
·电化学电容器的应用 | 第13-16页 |
·已开发的电化学电容器 | 第14页 |
·正在开发的电化学电容器 | 第14-16页 |
·电化学电容器的电极材料 | 第16-20页 |
·炭基电极材料 | 第16-17页 |
·金属氧化物电极材料 | 第17-19页 |
·导电聚合物电极材料 | 第19页 |
·复合电极材料 | 第19-20页 |
·碳纳米管及其在电化学电容器中的应用 | 第20-22页 |
·课题选择及意义 | 第22-24页 |
第2章 CNT表面沉积RuO_x·nH_2O及其超电容性能研究 | 第24-37页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·实验药品 | 第25页 |
·实验仪器 | 第25页 |
·实验所需溶液 | 第25-26页 |
·RuO_x·nH_2O/CNT/G电极的制备及预处理 | 第26-27页 |
·RuO_x·nH_2O/CNT/G电极的表面形貌分析和超电容性能研究 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-36页 |
·CNT/G电极的SEM和TEM表征 | 第27页 |
·RuO_x·nH_2O/CNT/G电极表面形貌考察、元素组成分析 | 第27-29页 |
·RuO_x·nH_2O沉积过程的电化学行为 | 第29-30页 |
·RuO_x·nH_2O/CNT/G复合电极的电化学行为 | 第30-35页 |
·沉积量的影响 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第3章 新型氧化钌/碳纳米管电极制备及超电容性能研究 | 第37-49页 |
·实验部分 | 第38-39页 |
·实验药品 | 第38页 |
·实验仪器 | 第38页 |
·实验所需溶液 | 第38页 |
·电极的制备及预处理 | 第38-39页 |
·RuO_2·xH_2O/CNT/G电极的表观形貌、元素组成和超电容性能研究 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-48页 |
·Ru-Ni/CNT/G电极表面形貌表征和成分分析 | 第39-41页 |
·RuO_2·xH_2O/CNT/G电极表面形貌表征和成分分析 | 第41-42页 |
·RuO_2·xH_2O/CNT/G复合电极的电化学行为 | 第42-46页 |
·RuO_2·xH_2O/CNT/G复合电极功率特性研究 | 第46-47页 |
·RuO_2·xH_2O/CNT/G复合电极稳定性研究 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第4章 氧化钌/有序碳纳米管超电容电极制备与性能研究 | 第49-60页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·实验药品与仪器 | 第50页 |
·ACNT/G电极的制备和预处理 | 第50-51页 |
·RuO_x·nH_2O/ACNT/G电极制备 | 第51页 |
·RuO_x·nH_2O/ACNT/G复合电极的电化学测试和表面微观形貌检测 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-59页 |
·有序碳纳米管表面形貌SEM分析 | 第51-52页 |
·RuO_x·nH_2O/ACNT/G复合电极表面形貌SEM分析 | 第52-54页 |
·RuO_x·nH_2O/ACNT/G复合电极的循环伏安行为 | 第54-55页 |
·扫速的影响 | 第55-56页 |
·不同形貌碳管电极性能比较 | 第56-58页 |
·交流阻抗性能研究 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第71页 |