首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

介观结构碳基纳米材料的设计、制备及超级电容器性能

创新之处第1-10页
中文摘要第10-13页
英文摘要第13-16页
第一章 绪论第16-62页
 §1.1 超级电容器简介第16-22页
     ·双电层电容器第17-19页
     ·赝电容器第19-21页
     ·混合型超级电容器第21-22页
     ·超级电容器面临的挑战第22页
 §1.2 超级电容器性能评估第22-27页
     ·电容第23-24页
     ·工作电压第24-25页
     ·等效串联电阻第25-26页
     ·能量密度第26页
     ·功率密度第26-27页
 §1.3 影响双电层超级电容器性能的主要因素第27-36页
     ·电极材料第27-31页
       ·导电性第28页
       ·有效比表面积第28-29页
       ·孔结构第29-31页
     ·电解液第31-34页
       ·水系电解液第31-32页
       ·有机电解液第32-33页
       ·离子液体电解液第33-34页
     ·电极材料与电解液的相互作用第34-36页
       ·浸润性第34-35页
       ·孔结构及离子尺寸对有效表面积的影响第35-36页
 §1.4 碳基超级电容器电极材料第36-49页
     ·活性炭第37-40页
     ·碳纳米管第40页
     ·模板炭第40-43页
     ·石墨烯第43-47页
     ·杂原子掺杂碳材料第47-49页
 §1.5 介观结构碳材料第49-50页
 §1.6 本论文研究思路和目标第50-52页
 参考文献第52-62页
第二章 分级结构氮掺杂碳纳米笼电极材料第62-86页
 §2.1 引言第62-63页
 §2.2 材料制备、表征方法第63-66页
     ·实验装置第63页
     ·材料制备第63-64页
     ·形貌、结构表征方法第64页
     ·超级电容组装第64-65页
     ·超级电容器性能测试方法第65-66页
 §2.3 氮掺杂碳纳米笼的形貌结构及性质第66-73页
     ·分级结构的形成第66-71页
     ·亲水性第71-72页
     ·高导电性第72-73页
 §2.4 水系电解液中的双电层电容性能第73-83页
     ·优异的双电层电容性能第73-81页
     ·改进的浸润性减小等效串联电阻第81-83页
 §2.5 本章小结第83-84页
 参考文献第84-86页
第三章 三维多孔寡层石墨烯电极材料第86-112页
 §3.1 引言第86页
 §3.2 铜模板法制备寡层多孔石墨烯及表征方法第86-88页
     ·实验装置第87页
     ·材料制备第87页
     ·形貌、结构表征方法第87页
     ·超级电容器组装第87-88页
     ·超级电容器性能测试方法第88页
 §3.3 三维多孔寡层石墨烯的形貌、结构及性质第88-96页
     ·寡层、多级孔结构的形成第88-94页
     ·良好浸润性第94-95页
     ·高导电性第95-96页
 §3.4 三维多孔寡层石墨烯的双电层电容性能第96-107页
     ·水系电解液中的超高倍率性能及功率密度第96-103页
     ·离子液体中的高能量密度及功率密度第103-107页
 §3.5 本章小结第107-109页
 参考文献第109-112页
第四章 CO_2活化扩孔的碳纳米笼电极材料第112-126页
 §4.1 引言第112-113页
 §4.2 制备过程及表征方法第113-114页
     ·实验装置第113页
     ·CO_2活化扩孔碳纳米笼第113-114页
     ·形貌、结构表征方法第114页
     ·超级电容器组装及性能测试方法第114页
 §4.3 C0_2活化对碳纳米笼结构与性能的影响第114-117页
     ·活化前后碳纳米笼的形貌与结构第114-116页
     ·活化温度对导电性的影响第116页
     ·离子液体中的良好浸润性第116-117页
 §4.4 超高的能量密度和功率密度第117-123页
 §4.5 本章小结第123-124页
 参考文献第124-126页
全文总结第126-128页
展望第128-129页
攻读博士学位期间概况第129-131页
致谢第131-133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:基于纳米药物递送系统的肾癌新治疗手段的探索与应用
下一篇:若干石墨烯、Bi2Se3和Cd3As2基微器件的加工、优化及量子相干输运