中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器 | 第13-15页 |
1.2.1 超级电容器的分类 | 第13页 |
1.2.2 超级电容器的结构 | 第13页 |
1.2.3 超级电容器的储能机理 | 第13-15页 |
1.3 超级电容器电极材料研究进展 | 第15-24页 |
1.3.1 碳材料 | 第15-21页 |
1.3.2 金属氧化物及其它化合物 | 第21-22页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第22-23页 |
1.3.4 复合材料 | 第23-24页 |
1.4 超级电容器的发展方向 | 第24页 |
1.5 本论文的研究内容与创新之处 | 第24-26页 |
1.5.1 本论文的主要研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 本论文的创新之处 | 第25-26页 |
第二章 基于头发的纳米多孔碳材料的制备及在超级电容器中的应用 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验步骤 | 第28-29页 |
2.3 氮掺杂多孔碳材料(HMCs)的表征方法 | 第29-31页 |
2.3.1 碳材料与前驱体形貌表征 | 第29页 |
2.3.2 碳材料的结构及元素表征 | 第29页 |
2.3.3 超级电容器电极与组装扣式电容器的储能特性研究 | 第29-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-41页 |
2.4.1 HMCs多孔碳材料的结构表征 | 第31-35页 |
2.4.2 HMCs多孔碳材料超级电容器电化学表征 | 第35-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 基于有机盐氮掺杂的多孔碳材料的合成及其在超级电容器中的应用 | 第42-61页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验材料与实验仪器 | 第43-44页 |
3.2.2 实验步骤 | 第44页 |
3.3 谷氨酸钠基氮掺杂多孔碳材料(SMCs)的表征方法 | 第44-46页 |
3.3.1 碳材料形貌表征 | 第44-45页 |
3.3.2 碳材料的结构及元素表征 | 第45页 |
3.3.3 超级电容器电极与组装对称电容器的储能特性研究 | 第45-46页 |
3.4 结果与讨论 | 第46-60页 |
3.4.1 SMCs多孔碳材料的结构表征 | 第46-52页 |
3.4.2 SMCs多孔碳材料超级电容器电化学表征 | 第52-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 基于不同碱金属有机盐制备的碳材料的孔特性及其电容性能研究 | 第61-74页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验材料及仪器 | 第62-63页 |
4.2.2 实验步骤 | 第63-64页 |
4.3 酒石酸盐基多孔碳材料(TPCs)的表征 | 第64-65页 |
4.3.1 碳材料形貌表征 | 第64页 |
4.3.2 碳材料的结构及元素表征 | 第64页 |
4.3.3 超级电容器电极与组装对称电容器的储能特性研究 | 第64-65页 |
4.4 结果与讨论 | 第65-73页 |
4.4.1 TPCs多孔碳材料表征 | 第65-68页 |
4.4.2 TPCs多孔碳材料超级电容器电化学表征 | 第68-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 原位铋氮掺杂碳材料超级电容器电极性能研究 | 第74-88页 |
5.1 引言 | 第74-75页 |
5.2 实验部分 | 第75-76页 |
5.2.1 实验材料与实验仪器 | 第75-76页 |
5.2.2 实验步骤 | 第76页 |
5.3 铋氮掺杂碳材料(Bi/N-TPC)的表征 | 第76-77页 |
5.3.1 碳材料形貌表征 | 第76-77页 |
5.3.2 碳材料的结构及元素表征 | 第77页 |
5.3.3 超级电容器电极的储能特性表征方法 | 第77页 |
5.4 结果与讨论 | 第77-86页 |
5.4.1 Bi/N-TPC材料的结构表征 | 第77-83页 |
5.4.2 Bi/N-TPC材料的超级电容器电化学表征 | 第83-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-91页 |
6.1 全文总结 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-114页 |
研究生期间发表论文与专利 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |