摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-50页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器基本结构和工作原理 | 第13-16页 |
1.2.1 基本结构 | 第13-14页 |
1.2.2 储能机理 | 第14-16页 |
1.2.3 性能评价 | 第16页 |
1.3 超级电容器器件 | 第16-18页 |
1.3.1 对称超级电容器 | 第17页 |
1.3.2 不对称超级电容器 | 第17-18页 |
1.4 生物质衍生碳材料超级电容器电极研究进展 | 第18-29页 |
1.4.1 物理活化制备生物质衍生碳电极材料 | 第19-20页 |
1.4.2 化学活化制备生物质衍生碳电极材料 | 第20-25页 |
1.4.3 水热碳化法制备生物质衍生碳电极材料 | 第25-27页 |
1.4.4 直接碳化方法制备生物质衍生碳电极材料 | 第27-29页 |
1.5 赝电容金属化合物电极材料研究进展 | 第29-47页 |
1.5.1 贵金属氧化物 | 第29-30页 |
1.5.2 过渡金属氧化物/氢氧化物 | 第30-44页 |
1.5.3 过渡金属硫化物 | 第44-46页 |
1.5.4 过渡金属氮化物 | 第46-47页 |
1.6 本论文的研究思路及内容 | 第47-50页 |
1.6.1 研究思路 | 第47-48页 |
1.6.2 研究内容 | 第48-50页 |
第二章 实验方法 | 第50-57页 |
2.1 主要仪器及试剂 | 第50-53页 |
2.1.1 仪器 | 第50-51页 |
2.1.2 实验试剂与材料 | 第51-53页 |
2.2 电极材料结构表征方法 | 第53-55页 |
2.2.1 扫描电镜(SEM) | 第53页 |
2.2.2 透射电镜(TEM) | 第53-54页 |
2.2.3 X射线衍射分析(XRD) | 第54页 |
2.2.4 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第54页 |
2.2.5 激光拉曼光谱分析(Raman) | 第54页 |
2.2.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第54-55页 |
2.2.7 比表面积和孔结构分析 | 第55页 |
2.2.8 热重分析仪(TGA) | 第55页 |
2.2.9 原子力显微镜(AFM) | 第55页 |
2.3 电化学测试方法 | 第55-56页 |
2.4 电化学性能计算方法 | 第56-57页 |
第三章 城市废水处理厂剩余污泥衍生氮掺杂多孔碳制备及其超级电容器性能研究 | 第57-70页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-59页 |
3.2.1 合成多孔氮掺杂碳材料 | 第58页 |
3.2.2 材料表征 | 第58-59页 |
3.2.3 电化学测试 | 第59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-69页 |
3.3.1 形貌结构表征 | 第59-66页 |
3.3.2 超级电容器性能评价 | 第66-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 自组装超薄MoO_3纳米晶体/石墨烯纳米片复合电极及其超级电容器性能研究 | 第70-90页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验部分 | 第71-73页 |
4.2.1 材料制备 | 第71-72页 |
4.2.2 材料表征 | 第72-73页 |
4.2.3 电化学测试 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-89页 |
4.3.1 形貌结构表征 | 第73-79页 |
4.3.2 超级电容器性能评价 | 第79-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 磷化法制备过渡金属磷化物纳米片阵列及其超高赝电容性能研究 | 第90-111页 |
5.1 引言 | 第90页 |
5.2 实验部分 | 第90-94页 |
5.2.1 材料制备 | 第90-93页 |
5.2.2 材料表征 | 第93页 |
5.2.3 电化学性能测试 | 第93页 |
5.2.4 不对称超级电容器器件组装 | 第93-94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-110页 |
5.3.1 形貌结构表征 | 第94-97页 |
5.3.2 超级电容器性能评价 | 第97-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-111页 |
结论与展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-143页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第143-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
附件 | 第146页 |