摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器概述 | 第11-12页 |
1.3 超级电容器分类 | 第12-14页 |
1.3.1 双电层电容器 | 第13页 |
1.3.2 法拉第赝电容器 | 第13-14页 |
1.3.3 混合电容器 | 第14页 |
1.4 超级电容器的电极材料 | 第14-18页 |
1.4.1 碳材料 | 第15-16页 |
1.4.2 金属氧化物 | 第16-17页 |
1.4.3 聚合物 | 第17-18页 |
1.5 本论文的研究意义及主要研究内容 | 第18-21页 |
1.5.1 研究意义 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-27页 |
2.1 试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.2 电极材料的电化学性能测试 | 第22-25页 |
2.2.1 电极制备 | 第22-23页 |
2.2.2 结构分析 | 第23页 |
2.2.3 电化学性能测试 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 活性炭电极在硝酸熔盐中的超级电容性能 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 活性炭电极在不同集流体上的超级电容性能 | 第27-32页 |
3.2.1 X射线衍射图谱分析 | 第27-28页 |
3.2.2 稳态极化测试 | 第28页 |
3.2.3 循环伏安测试 | 第28-29页 |
3.2.4 恒流充放电测试 | 第29-30页 |
3.2.5 交流阻抗测试 | 第30-31页 |
3.2.6 循环性能测试 | 第31-32页 |
3.3 活性炭电极在不同电解质中的超级电容性能 | 第32-37页 |
3.3.1 循环伏安测试 | 第32-34页 |
3.3.2 恒流充放电测试 | 第34-36页 |
3.3.3 交流阻抗测试 | 第36页 |
3.3.4 循环性能测试 | 第36-37页 |
3.4 活性炭电极在不同电解质配比下的超级电容性能 | 第37-41页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第37-39页 |
3.4.2 恒流充放电测试 | 第39-40页 |
3.4.3 交流阻抗测试 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 二氧化锰电极在硝酸熔盐中的超级电容性能 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 水热合成 | 第43页 |
4.3 制备条件对MnO_2结构形貌及性能的影响 | 第43-53页 |
4.3.1 水热反应温度对MnO_2结构形貌及性能的影响 | 第43-48页 |
4.3.2 水热反应时间对MnO_2结构形貌及性能的影响 | 第48-53页 |
4.4 MnO_2复合材料性能的研究 | 第53-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 超级电容器的性能研究 | 第59-75页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 MnO_2/AC混合超级电容器的性能研究 | 第59-63页 |
5.2.1 循环伏安测试 | 第59-60页 |
5.2.2 恒流充放电测试 | 第60-61页 |
5.2.3 漏电流测试 | 第61-62页 |
5.2.4 循环性能测试 | 第62-63页 |
5.3 [MnO_2/AC]/AC混合超级电容器的性能研究 | 第63-66页 |
5.3.1 循环伏安测试 | 第63-64页 |
5.3.2 恒流充放电测试 | 第64-65页 |
5.3.3 漏电流测试 | 第65-66页 |
5.3.4 循环性能测试 | 第66页 |
5.4 MnO_2/MnO_2对称超级电容器的性能研究 | 第66-69页 |
5.4.1 循环伏安测试 | 第66-67页 |
5.4.2 恒流充放电测试 | 第67-68页 |
5.4.3 漏电流测试 | 第68页 |
5.4.4 循环性能测试 | 第68-69页 |
5.5 AC/AC对称超级电容器的性能研究 | 第69-72页 |
5.5.1 循环伏安测试 | 第69-70页 |
5.5.2 恒流充放电测试 | 第70-71页 |
5.5.3 漏电流测试 | 第71页 |
5.5.4 循环性能测试 | 第71-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |