摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器简介 | 第12-14页 |
1.2.1 超级电容器的简介和分类 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的特点与应用 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第14-18页 |
1.3.1 碳材料 | 第14-16页 |
1.3.2 金属氧化物 | 第16-17页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第17页 |
1.3.4 复合材料 | 第17-18页 |
1.4 电解质溶液 | 第18页 |
1.5 论文选题意义及研究内容 | 第18-21页 |
第二章 稻壳基多级孔碳材料的制备及在超级电容器中的应用 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-25页 |
2.2.1 化学试剂与仪器 | 第22页 |
2.2.2 样品表征 | 第22-23页 |
2.2.3 电化学测试 | 第23-24页 |
2.2.4 制备多级孔碳材料 | 第24-25页 |
2.2.5 电极片的制备 | 第25页 |
2.3 多级孔碳材料的测试结果及讨论 | 第25-35页 |
2.3.1 SEM分析 | 第25-26页 |
2.3.2 Raman分析 | 第26-27页 |
2.3.3 比表面积及孔径结构分析 | 第27-29页 |
2.3.4 循环伏安法测试 | 第29-31页 |
2.3.5 恒电流充放电测试 | 第31-34页 |
2.3.6 电化学阻抗测试 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 采用不同活化剂制备稻壳基活性碳及其电容性能研究 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 化学试剂与仪器 | 第37-38页 |
3.2.2 样品表征 | 第38页 |
3.2.3 电化学测试 | 第38页 |
3.2.4 碳材料的制备 | 第38-39页 |
3.2.5 电极片的制备 | 第39页 |
3.3 测试结果及讨论 | 第39-47页 |
3.3.1 SEM | 第39-40页 |
3.3.2 Raman | 第40-41页 |
3.3.3 比表面积及孔径结构分析 | 第41-43页 |
3.3.4 循环伏安测试结果 | 第43-45页 |
3.3.5 恒电流充放电测试结果 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 生物质碳基复合材料的制备及超级电容器性能测试 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 化学试剂及仪器 | 第50页 |
4.2.2 样品表征 | 第50-51页 |
4.2.3 电化学测试方法 | 第51页 |
4.2.4 生物质碳基复合材料制备 | 第51页 |
4.2.5 电极片的制备 | 第51-52页 |
4.3 生物质碳/MnO_2复合材料的测试结果及讨论 | 第52-62页 |
4.3.1 生物质碳/MnO_2复合材料SEM分析 | 第52页 |
4.3.2 生物质碳/MnO_2复合材料XRD分析 | 第52-53页 |
4.3.3 生物质碳/MnO_2复合材料XPS分析 | 第53-54页 |
4.3.4 生物质碳/MnO_2复合材料比表面积和孔径分布分析 | 第54-56页 |
4.3.5 循环伏安测试结果 | 第56-58页 |
4.3.6 恒电流充放电测试结果 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 全文总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73页 |