摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超级电容器概述 | 第9-11页 |
1.2.1 超级电容器简介 | 第9-10页 |
1.2.2 超级电容器的分类及储能机理 | 第10-11页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第11-13页 |
1.3.1 导电聚合物 | 第11-12页 |
1.3.2 碳材料 | 第12页 |
1.3.3 金属氧化物/氢氧化物材料 | 第12-13页 |
1.4 层状双金属氢氧化物 | 第13-18页 |
1.4.1 层状双金属氢氧化物简介 | 第13页 |
1.4.2 层状双金属氢氧化物结构与性质 | 第13-14页 |
1.4.3 层状双金属氢氧化物的制备 | 第14-16页 |
1.4.4 层状双金属氢氧化物在超级电容器中的应用 | 第16-18页 |
1.5 本文的研究目的和主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 化学试剂和设备 | 第20-21页 |
2.1.1 实验药品 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 电极制备及超级电容器组装 | 第21-23页 |
2.2.1 电极制备 | 第21-23页 |
2.2.2 超级电容器组装 | 第23页 |
2.3 材料形貌与结构表征 | 第23-25页 |
2.3.1 X-射线衍射 | 第23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第23-24页 |
2.3.3 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.3.4 热重分析 | 第24页 |
2.3.5 拉曼光谱分析 | 第24页 |
2.3.6 红外光谱分析 | 第24页 |
2.3.7 原子力显微镜分析 | 第24-25页 |
2.4 材料电化学性能测试 | 第25-26页 |
2.4.1 循环伏安测试 | 第25页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第25页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第25-26页 |
第3章 超薄Ni-Al LDH/石墨烯材料的制备及性能测试 | 第26-43页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 电极材料的制备过程 | 第26-27页 |
3.2.1 制备剥离的Ni-Al LDH纳米片 | 第26-27页 |
3.2.2 制备Ni-Al LDH/石墨烯的复合材料 | 第27页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第27-42页 |
3.3.1 层状Ni-Al LDH形貌与结构表征 | 第27-31页 |
3.3.2 Ni-Al LDH/rGO复合材料结构与形貌表征 | 第31-34页 |
3.3.3 Ni-Al LDH/rGO复合材料电化学性能研究 | 第34-37页 |
3.3.4 Ni-Al LDH/rGO//AC非对称电容器性能测试 | 第37-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 Ni-Al LDH/CNTs复合材料的制备及性能测试 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 电极材料的制备过程 | 第43-44页 |
4.2.1 酸化处理CNTs | 第43页 |
4.2.2 制备Ni-Al LDH/CNTs复合材料 | 第43-44页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第44-53页 |
4.3.1 前驱物Al OOH/CNTs形貌与结构表征 | 第44-45页 |
4.3.2 Ni-Al LDH/CNTs复合材料形貌与结构表征 | 第45-48页 |
4.3.3 Ni-Al LDH/CNTs复合材料电化学性能研究 | 第48-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |