摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
缩写表 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 超级电容器概述 | 第14-18页 |
1.1.1 超级电容器研究背景 | 第14-15页 |
1.1.2 超级电容器优缺点 | 第15页 |
1.1.3 超级电容器的组成 | 第15页 |
1.1.4 超级电容器的工作原理 | 第15-17页 |
1.1.5 超级电容器的应用 | 第17-18页 |
1.2 超级电容器电极材料 | 第18-21页 |
1.2.1 碳系列电极材料 | 第18-20页 |
1.2.2 金属氧化物电极材料 | 第20-21页 |
1.2.3 导电聚合物电极材料 | 第21页 |
1.3 聚丙烯腈基碳纳米纤维 | 第21-23页 |
1.3.1 静电纺丝技术 | 第21-22页 |
1.3.2 聚丙烯腈基碳纳米纤维 | 第22页 |
1.3.3 聚丙烯腈基碳纳米纤维的电化学性能优化 | 第22-23页 |
1.4 论文的研究意义与内容 | 第23-26页 |
第2章 负载石墨烯-银纳米粒子的介孔-微孔结构的掺氮碳纳米纤维的制备及其对称超级电容器的应用 | 第26-48页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-33页 |
2.2.1 实验药品和仪器设备 | 第28-29页 |
2.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第29页 |
2.2.3 石墨烯-银纳米粒子的制备 | 第29-30页 |
2.2.4 负载石墨烯-银纳米粒子的掺氮碳纳米纤维的制备 | 第30-31页 |
2.2.5 石墨烯-银纳米粒子的表征 | 第31页 |
2.2.6 负载石墨烯-银纳米粒子的掺氮碳纳米纤维的表征 | 第31-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-46页 |
2.3.1 纳米粒子的结构和形态分析 | 第33-35页 |
2.3.2 碳纳米纤维膜的结构和形态表征 | 第35-41页 |
2.3.3 碳纳米纤维膜的电化学性能表征 | 第41-45页 |
2.3.4 电化学性能分析 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 负载锰钴氧化物的掺氮碳纳米纤维的制备及其对称超级电容器的应用 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-53页 |
3.2.1 实验药品和仪器设备 | 第49-50页 |
3.2.2 负载锰钴氧化物的掺氮碳纳米纤维的制备 | 第50-52页 |
3.2.3 负载锰钴氧化物的掺氮碳纳米纤维的表征 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-66页 |
3.3.1 碳纳米纤维膜的结构和形态表征 | 第53-61页 |
3.3.2 碳纳米纤维膜的电化学性能表征 | 第61-66页 |
3.3.3 电化学性能分析 | 第66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 负载锰铁氧化物的碳纳米纤维的制备及其对称超级电容器的应用 | 第68-78页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-71页 |
4.2.1 实验药品和仪器设备 | 第69页 |
4.2.2 负载锰铁氧化物的碳纳米纤维的制备 | 第69-71页 |
4.2.3 负载锰铁氧化物的碳纳米纤维的表征 | 第71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-76页 |
4.3.1 碳纳米纤维的结构与形态表征 | 第71-73页 |
4.3.2 碳纳米纤维的电化学性能表征 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78-79页 |
5.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-92页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |