摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1. 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池 | 第9-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池的结构 | 第10-11页 |
1.2.3 锂离子电池工作原理 | 第11页 |
1.2.4 硅负极材料 | 第11-13页 |
1.3 超级电容器 | 第13-17页 |
1.3.1 超级电容器的分类 | 第14-15页 |
1.3.2 超级电容器的电极材料 | 第15-17页 |
1.4 锂离子混合超级电容器 | 第17-20页 |
1.4.1 锂离子混合电容器的工作原理 | 第17-19页 |
1.4.2 锂离子混合电容器的研究进展 | 第19-20页 |
1.5 本论文的研究内容及创新点 | 第20-22页 |
1.5.1 本论文的研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 本论文的创新点 | 第21-22页 |
2. 硅/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究 | 第22-39页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验试剂 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2.3 材料制备 | 第23-25页 |
2.2.4 材料的表征与测试 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-37页 |
2.3.1 Si的刻蚀 | 第25-26页 |
2.3.2 Si/PANI复合材料 | 第26-31页 |
2.3.3 Si/G复合材料 | 第31-33页 |
2.3.4 Si/PANI/G复合材料 | 第33-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3. 锰酸锂/石墨烯/聚吡咯复合材料的制备及电化学性能研究 | 第39-54页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 主要实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 主要仪器 | 第40页 |
3.2.3 材料的制备 | 第40-41页 |
3.2.4 电极的制备 | 第41页 |
3.2.5 材料的表征与测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-52页 |
3.3.1 锰酸锂材料的性能 | 第41-43页 |
3.3.2 锰酸锂/石墨烯复合材料的性能 | 第43-45页 |
3.3.3 锰酸锂/聚苯胺和锰酸锂/聚吡咯的性能 | 第45-47页 |
3.3.4 锰酸锂/石墨烯/聚苯胺与锰酸锂/石墨烯/聚吡咯复合材料的性能 | 第47-50页 |
3.3.5 不对称电容器 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4. N-GE/NiFe_2O_4/PANI复合材料在锂离子混合电容器中的应用 | 第54-69页 |
4.1 前言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 主要实验试剂 | 第55页 |
4.2.2 实验仪器 | 第55-56页 |
4.2.3 材料制备 | 第56-57页 |
4.2.4 材料的表征与测试 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-67页 |
4.3.1 负极材料 | 第57-62页 |
4.3.2 正极材料 | 第62-65页 |
4.3.3 锂离子混合电容器的性能 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
5 全文总结及展望 | 第69-71页 |
5.1 全文总结 | 第69页 |
5.2 展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80页 |