摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 超级电容器概述 | 第14-21页 |
1.1.1 超级电容器储能机理 | 第15-16页 |
1.1.2 超级电容器分类 | 第16-18页 |
1.1.3 超级电容器组成 | 第18-19页 |
1.1.4 非对称超级电容器 | 第19-21页 |
1.2 碳基电极材料 | 第21-24页 |
1.2.1 活性炭电极材料 | 第21-22页 |
1.2.2 碳纳米管电极材料 | 第22页 |
1.2.3 石墨烯电极材料 | 第22-24页 |
1.3 三维石墨烯电极材料 | 第24-26页 |
1.3.1 化学气相沉积法三维石墨烯电极材料 | 第24-25页 |
1.3.2 自组装法三维石墨烯电极材料 | 第25-26页 |
1.4 金属硫化物电极材料 | 第26-31页 |
1.4.1 硫化铜电极材料 | 第26-27页 |
1.4.2 硫化镍电极材料 | 第27-28页 |
1.4.3 铜钴硫化物电极材料 | 第28-29页 |
1.4.4 镍钴硫化物电极材料 | 第29-31页 |
1.5 论文选题思路及主要研究内容 | 第31-34页 |
1.5.1 选题思路 | 第31页 |
1.5.2 主要研究内容与工艺路线 | 第31-32页 |
1.5.3 拟解决的科学问题 | 第32-34页 |
第二章 实验试剂及测试方法 | 第34-42页 |
2.1 实验所用原料及仪器设备 | 第34-37页 |
2.1.1 实验所用原料及主要化学试剂 | 第34-35页 |
2.1.2 实验所用仪器及设备 | 第35-37页 |
2.2 材料表征方法 | 第37-39页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第37页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第37-38页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
2.2.4 氮气吸附/脱附测试 | 第38页 |
2.2.5 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第38页 |
2.2.6 拉曼光谱仪 | 第38-39页 |
2.3 电化学测试技术 | 第39-42页 |
2.3.1 电化学反应基本过程 | 第39-40页 |
2.3.2 循环伏安测试(CV) | 第40-41页 |
2.3.3 恒电流充放电测试(GCD) | 第41页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS) | 第41-42页 |
第三章 多层次结构硫化铜/三维石墨烯电极材料构筑及固态超级电容器应用 | 第42-63页 |
3.1 CVD法三维石墨烯制备及电化学性能研究 | 第42-46页 |
3.1.1 三维石墨烯制备 | 第42-43页 |
3.1.2 三维石墨烯形貌与结构表征 | 第43-45页 |
3.1.3 三维石墨烯电化学性能研究 | 第45-46页 |
3.2 多层次硫化铜/三维石墨烯电极材料制备及应用 | 第46-61页 |
3.2.1 硫化铜/三维石墨烯制备及超级电容器组装 | 第47-48页 |
3.2.2 硫化铜/三维石墨烯形貌与结构表征 | 第48-52页 |
3.2.3 溶剂种类对硫化铜形貌的影响 | 第52-54页 |
3.2.4 硫化铜/三维石墨烯电化学性能研究 | 第54-59页 |
3.2.5 柔性固态非对称超级电容器性能研究 | 第59-61页 |
3.3 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 界面增强结构对硫化镍复合电极材料赝电容性能的影响 | 第63-80页 |
4.1 硫化镍/三维石墨烯复合电极材料构建 | 第63-68页 |
4.1.1 硫化镍/三维石墨烯制备 | 第63-64页 |
4.1.2 硫化镍/三维石墨烯形貌与结构表征 | 第64-66页 |
4.1.3 硫化镍/三维石墨烯电化学性能研究 | 第66-68页 |
4.2 石墨烯包覆硫化镍材料的构建及其对赝电容性能的影响 | 第68-79页 |
4.2.1 石墨烯包覆硫化镍制备及超级电容器组装 | 第69-70页 |
4.2.2 石墨烯包覆硫化镍形成机理 | 第70-71页 |
4.2.3 石墨烯包覆硫化镍形貌与结构表征 | 第71-73页 |
4.2.4 石墨烯包覆硫化镍电化学性能研究 | 第73-77页 |
4.2.5 固态非对称超级电容器性能研究 | 第77-79页 |
4.3 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 镍钴硫化物/石墨烯气凝胶复合电极材料制备及电容性能研究 | 第80-91页 |
5.1 三维石墨烯气凝胶制备及电容性研究 | 第80-84页 |
5.1.1 石墨烯气凝胶制备 | 第80-81页 |
5.1.2 石墨烯气凝胶形貌与结构表征 | 第81-82页 |
5.1.3 石墨烯气凝胶电化学性能研究 | 第82-84页 |
5.2 镍钴硫化物/石墨烯气凝胶制备及电容性研究 | 第84-90页 |
5.2.1 镍钴硫化物/石墨烯气凝胶制备 | 第84-85页 |
5.2.2 镍钴硫化物/石墨烯气凝胶形貌与结构表征 | 第85-87页 |
5.2.3 镍钴硫化物/石墨烯气凝胶电化学性能研究 | 第87-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 铜钴硫化物/石墨烯气凝胶尺寸优化及电容性能研究 | 第91-109页 |
6.1 铜钴硫化物/石墨烯气凝胶制备及超级电容器组装 | 第92-93页 |
6.1.1 铜钴硫化物/石墨烯气凝胶制备 | 第92-93页 |
6.1.2 固态非对称超级电容器组装 | 第93页 |
6.2 铜钴硫化物/石墨烯气凝胶形貌与结构表征 | 第93-98页 |
6.3 铜钴硫化物/石墨烯气凝胶电化学性能研究 | 第98-104页 |
6.4 固态非对称超级电容器性能研究 | 第104-106页 |
6.5 离子液体添加的凝胶电解液研究 | 第106-107页 |
6.6 本章小结 | 第107-109页 |
第七章 结论与展望 | 第109-112页 |
7.1 论文的主要结论 | 第109-110页 |
7.2 论文的主要创新点 | 第110-111页 |
7.3 研究工作展望 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
攻读博士期间发表的论文及研究成果 | 第130-131页 |