摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器 | 第11-18页 |
1.2.1 超级电容器的发展历史及研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的市场应用前景 | 第12-13页 |
1.2.3 超级电容器的分类和工作原理 | 第13-17页 |
1.2.4 超级电容器的组成结构 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第18-26页 |
1.3.1 碳材料 | 第18-24页 |
1.3.2 过渡金属氧化物电极材料 | 第24-26页 |
1.3.3 导电聚合物电极材料 | 第26页 |
1.4 本课题的研究内容和意义 | 第26-28页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第28-37页 |
2.1 实验试剂、原料及设备 | 第28-30页 |
2.1.1 实验试剂、原料 | 第28-29页 |
2.1.2 实验设备 | 第29-30页 |
2.2 电极材料的物理表征 | 第30-33页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第30页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜及能谱分析 | 第30页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第30-31页 |
2.2.4 拉曼光谱分析 | 第31页 |
2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析 | 第31-32页 |
2.2.6 热重分析 | 第32页 |
2.2.7 氮气吸附脱附分析 | 第32页 |
2.2.8 X射线光电子能谱 | 第32-33页 |
2.3 电化学测试 | 第33-37页 |
2.3.1 测试体系 | 第33页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第33-34页 |
2.3.3 电化学阻抗谱测试 | 第34-36页 |
2.3.4 恒流充放电测试 | 第36-37页 |
第3章 自支撑石墨烯/聚苯胺复合电极材料的研究 | 第37-51页 |
3.1 电极制备 | 第37-39页 |
3.1.1 自支撑石墨烯电极的制备 | 第37-38页 |
3.1.2 复合电极的制备 | 第38-39页 |
3.2 自支撑石墨烯的表征及电化学性能测试 | 第39-44页 |
3.2.1 制备自支撑石墨烯的最佳条件 | 第39页 |
3.2.2 自支撑石墨烯的形貌和结构表征 | 第39-41页 |
3.2.3 电化学性能 | 第41-44页 |
3.3 自支撑石墨烯/聚苯胺复合材料的表征及电化学性能测试 | 第44-50页 |
3.3.1 自支撑石墨烯/聚苯胺的形貌及结构表征 | 第44-46页 |
3.3.2 电化学性能 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 自支撑石墨烯/二氧化锰复合电极材料的研究 | 第51-68页 |
4.1 电极制备 | 第51-52页 |
4.1.1 自支撑石墨烯电极的制备 | 第51-52页 |
4.1.2 复合电极的制备 | 第52页 |
4.2 自支撑石墨烯的表征及电化学性能测试 | 第52-56页 |
4.2.1 制备自支撑石墨烯的最佳条件 | 第52-53页 |
4.2.2 自支撑石墨烯的形貌和结构表征 | 第53-54页 |
4.2.3 电化学性能 | 第54-56页 |
4.3 自支撑石墨烯/二氧化锰的表征及电化学性能测试 | 第56-66页 |
4.3.1 自支撑石墨烯/二氧化锰的形貌和结构表征 | 第56-60页 |
4.3.2 电化学性能 | 第60-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 熔盐法制备碳纳米材料的研究 | 第68-78页 |
5.1 实验过程 | 第68-69页 |
5.1.1 不同形貌碳纳米材料的制备 | 第68-69页 |
5.1.2 电极制备 | 第69页 |
5.2 碳纳米材料的表征 | 第69-73页 |
5.2.1 形貌表征 | 第69-73页 |
5.2.2 悬浮性测试 | 第73页 |
5.3 电化学性能 | 第73-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 模板法制备掺氮介孔碳的研究 | 第78-89页 |
6.1 实验过程 | 第78-79页 |
6.1.1 掺氮介孔碳的合成 | 第78-79页 |
6.1.2 电极制备 | 第79页 |
6.2 掺氮介孔碳的形貌与结构表征 | 第79-83页 |
6.2.1 实验机理的讨论 | 第79-80页 |
6.2.2 掺氮介孔碳的形貌与结构表征 | 第80-83页 |
6.3 电化学性能 | 第83-88页 |
6.4 本章小结 | 第88-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-103页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第103-105页 |
致谢 | 第105页 |