摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 超级电容器的概述 | 第11-16页 |
1.1.1 超级电容器的主要优势 | 第11-12页 |
1.1.2 超级电容器的储能原理 | 第12-13页 |
1.1.3 超级电容器的结构 | 第13-14页 |
1.1.4 超级电容器的电极材料 | 第14-16页 |
1.2 金属酞菁化合物概述 | 第16-21页 |
1.2.1 酞菁化合物的发展史 | 第16页 |
1.2.2 酞菁及金属酞菁化合物的结构特点 | 第16-17页 |
1.2.3 酞菁及金属酞菁化合物的应用 | 第17-18页 |
1.2.4 酞菁及金属酞菁化合物的制备 | 第18-21页 |
1.3 选题依据及主要工作 | 第21-22页 |
第二章 实验内容 | 第22-26页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 材料的形貌结构表征手段 | 第23-24页 |
2.2.1 紫外-可见光谱(UV-vis) | 第23页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD) | 第23页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第23-24页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第24页 |
2.3 材料的电化学性能测试手段 | 第24-25页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第24页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第24-25页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 金属酞菁/钴酸镍复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第26-41页 |
3.1 金属酞菁/钴酸镍复合材料的制备 | 第26-27页 |
3.2 金属酞菁/钴酸镍复合材料的形貌结构表征 | 第27-33页 |
3.2.1 紫外可见吸收光谱分析 | 第27页 |
3.2.2 热失重分析 | 第27-28页 |
3.2.3 XRD图谱分析 | 第28-29页 |
3.2.4 TEM图谱分析 | 第29-30页 |
3.2.5 SEM图谱分析 | 第30-33页 |
3.3 金属酞菁/钴酸镍复合材料的电化学性能 | 第33-40页 |
3.3.1 MPc/NiCo_2O_4电极的制备 | 第33-34页 |
3.3.2 电化学测试装置的组装 | 第34页 |
3.3.3 不同实验条件对MPc/NiCo_2O_4电化学性能影响研究 | 第34-38页 |
3.3.4 最优条件下制备的MPc/NiCo_2O_4复合材料的电化学性能 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 金属酞菁/碳酸钴复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第41-52页 |
4.1 金属酞菁/碳酸钴复合材料的制备 | 第41页 |
4.2 金属酞菁/碳酸钴复合材料的形貌结构表征 | 第41-45页 |
4.2.1 XRD图谱分析 | 第41-42页 |
4.2.2 TEM图谱分析 | 第42-43页 |
4.2.3 SEM图谱分析 | 第43-45页 |
4.3 金属酞菁/碳酸钴复合材料的电化学性能 | 第45-51页 |
4.3.1 MPc/CoCO_3电极的制备 | 第45页 |
4.3.2 电化学测试装置的组装 | 第45-46页 |
4.3.3 实验条件对MPc/CoCO_3复合材料电化学性能的影响 | 第46-49页 |
4.3.4 最优条件下制备的MPc/CoCO_3复合材料的电化学性能 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 MPc/NiCo_2O_4复合材料在非对称超级电容器中的应用 | 第52-58页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 非对称超级电容器的组装 | 第52-54页 |
5.2.1 正负极材料最佳质量比 | 第52-53页 |
5.2.2 正极的制备 | 第53页 |
5.2.3 负极的制备 | 第53页 |
5.2.4 非对称超级电容器的组装 | 第53-54页 |
5.3 电化学性能测试 | 第54-57页 |
5.3.1 不同浓度KOH电解液对非对称超级电容器性能影响 | 第54-55页 |
5.3.2 2MKOH电解液下非对称超级电容器的电化学性能 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论及展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第66-67页 |