摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器概述 | 第11-14页 |
1.2.1 超级电容器分类 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的储能机理 | 第12-13页 |
1.2.3 超级电容器的结构组成 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第14-21页 |
1.3.1 碳电极材料 | 第14-16页 |
1.3.2 导电聚合物电极材料 | 第16页 |
1.3.3 过渡金属氧化物电极材料 | 第16-19页 |
1.3.4 复合电极材料 | 第19-21页 |
1.4 本课题的研究目的及主要内容 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-29页 |
第2章 实验方法 | 第29-35页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第29-30页 |
2.2 电极材料的制备 | 第30-31页 |
2.2.1 水热法制备钴掺杂的六角形Mn_3O_4纳米片 | 第30页 |
2.2.2 二元金属氧化物Co_(1.5)Mn_(1.5)O_4的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 在泡沫镍上生长具有核壳结构的Co_3O_4@MnO_2阵列 | 第31页 |
2.3 电极制备及超级电容器组装 | 第31-32页 |
2.3.1 电极制备 | 第31-32页 |
2.3.2 超级电容器组装 | 第32页 |
2.4 材料表征 | 第32-33页 |
2.4.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第32页 |
2.4.2 场发射扫描电镜(FE-SEM) | 第32-33页 |
2.4.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第33页 |
2.4.4 比表面积分析 | 第33页 |
2.5 电化学性能测试 | 第33-35页 |
2.5.1 循环伏安测试(CV) | 第33-34页 |
2.5.2 恒电流充放电测试(GC) | 第34页 |
2.5.3 电化学交流阻抗测试(EIS) | 第34-35页 |
第3章 钴掺杂的六角形Mn_3O_4纳米片的制备及其电化学性能的研究 | 第35-44页 |
3.1 材料表征 | 第35-37页 |
3.1.1 XRD分析 | 第35-36页 |
3.1.2 SEM分析 | 第36-37页 |
3.2 电化学性能测试 | 第37-42页 |
3.2.1 循环伏安测试 | 第37-38页 |
3.2.2 恒流充放电测试 | 第38-39页 |
3.2.3 倍率性能测试 | 第39-40页 |
3.2.4 交流阻抗测试 | 第40-41页 |
3.2.5 循环寿命测试 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第4章 二元金属氧化物Co_(1.5)Mn_(1.5)O_4的制备及其电化学性能的研究 | 第44-56页 |
4.1 钴锰最优反应比例的探索 | 第44-45页 |
4.1.1 不同反应比例下循环伏安分析 | 第44-45页 |
4.1.2 不同反应比例下恒流充放电分析 | 第45页 |
4.2 材料表征 | 第45-49页 |
4.2.1 XRD分析 | 第45-46页 |
4.2.2 SEM分析 | 第46-47页 |
4.2.3 TEM分析 | 第47-48页 |
4.2.4 比表面积与孔径分布 | 第48-49页 |
4.3 电化学性能测试 | 第49-53页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第49-50页 |
4.3.2 恒流充放电测试 | 第50-51页 |
4.3.3 倍率性能测试 | 第51-52页 |
4.3.4 循环寿命测试 | 第52-53页 |
4.3.5 交流阻抗测试 | 第53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第5章 Co_3O_4@MnO_2核壳阵列复合材料的制备及其电化学性能的研究 | 第56-66页 |
5.1 材料表征 | 第56-59页 |
5.1.1 XRD分析 | 第56-57页 |
5.1.2 SEM分析 | 第57-58页 |
5.1.3 TEM分析 | 第58-59页 |
5.2 电化学性能测试 | 第59-64页 |
5.2.1 循环伏安测试 | 第59-60页 |
5.2.2 恒流充放电测试 | 第60-61页 |
5.2.3 倍率性能测试 | 第61-62页 |
5.2.4 循环寿命测试 | 第62-63页 |
5.2.5 交流阻抗测试 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |