摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-18页 |
1.2.1 超级电容器的历史与现状 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器基本结构 | 第13-14页 |
1.2.3 超级电容器的工作原理 | 第14-18页 |
1.2.4 超级电容器的特点 | 第18页 |
1.2.5 超级电容器的应用分析 | 第18页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第18-21页 |
1.3.1 碳材料 | 第19-20页 |
1.3.2 导电聚合物 | 第20页 |
1.3.3 过渡金属氧化物 | 第20-21页 |
1.4 本论文选题意义及主要内容 | 第21-25页 |
第2章 实验与测试 | 第25-33页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验材料与仪器设备 | 第25-27页 |
2.2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 表征技术与测试 | 第27-31页 |
2.3.1 活性材料的表征 | 第27-28页 |
2.3.2 电化学性能分析 | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 Co_3O_4纳米片电极的制备及其超级电容器应用研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验 | 第34-35页 |
3.2.1 泡沫镍的表面处理 | 第34页 |
3.2.2 Co_3O_4前驱体的逐级组装 | 第34页 |
3.2.3 Co_3O_4前驱体的煅烧处理 | 第34页 |
3.2.4 电极材料的电化学性能测试 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 Co_3O_4纳米片的结构表征与形貌分析 | 第35-38页 |
3.3.2 Co_3O_4纳米片电极材料的电化学性能研究 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 V_2O_5/炭黑纳米复合物电极用于全固态对称电容器研究 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验 | 第44-46页 |
4.2.1 科琴黑的表面修饰 | 第44页 |
4.2.2 V_2O_5/炭黑纳米复合物的制备 | 第44-45页 |
4.2.3 V_2O_5/炭黑纳米复合物在泡沫镍上的界面组装 | 第45页 |
4.2.4 LiCl/PVA凝胶电解质的制备以及对称超级电容器的组装 | 第45-46页 |
4.2.5 电极材料的电化学性能测试 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-56页 |
4.3.1 V_2O_5/炭黑纳米复合物电极材料的合成与表征 | 第46-50页 |
4.3.2 V_2O_5/炭黑纳米复合物在泡沫镍上的界面组装 | 第50-51页 |
4.3.3 电极材料的电化学性能测试 | 第51-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-59页 |
第5章 NiCo_2S_4/炭黑纳米复合物电极在超级电容器上的应用研究 | 第59-74页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 实验 | 第60-62页 |
5.2.1 科琴黑的表面修饰 | 第60页 |
5.2.2 泡沫镍的表面处理 | 第60-61页 |
5.2.3 在泡沫镍上逐步组装NiCo_2S_4前驱体/炭黑复合物 | 第61页 |
5.2.4 NiCo_2S_4/炭黑纳米复合物电极的制备 | 第61页 |
5.2.5 电极材料的电化学性能测试 | 第61-62页 |
5.3 结果与讨论 | 第62-73页 |
5.3.1 NiCo_2S_4/炭黑纳米复合物的合成与表征 | 第62-67页 |
5.3.2 泡沫镍负载质量的控制 | 第67-68页 |
5.3.3 电极材料的电化学性能测试 | 第68-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |