摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器简介 | 第10-15页 |
1.2.1 超级电容器的主要类型和机理 | 第10-13页 |
1.2.2 超级电容器的参数和性能指标 | 第13-14页 |
1.2.3 超级电容器和电池的比较 | 第14-15页 |
1.3 炭电极材料在超级电容器中的应用 | 第15-17页 |
1.3.1 活性炭 | 第15-16页 |
1.3.2 炭气凝胶 | 第16页 |
1.3.3 碳纳米管 | 第16-17页 |
1.3.4 石墨烯 | 第17页 |
1.4 超级电容器电解液 | 第17-20页 |
1.4.1 水系电解液 | 第17-18页 |
1.4.2 有机电解液 | 第18页 |
1.4.3 离子液体(ILs) | 第18-19页 |
1.4.4 氧化还原活性电解液 | 第19-20页 |
1.5 本文选题目的、意义及主要内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法和原理 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第22-23页 |
2.2.1 实验试剂和原料 | 第22-23页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第23页 |
2.3 材料的形貌、结构分析 | 第23-24页 |
2.3.1 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第23页 |
2.3.2 比表面(BET)与孔径分布(BJH) | 第23-24页 |
2.4 超级电容器电极的制法及二电极体系电容器的组装 | 第24-25页 |
2.4.1 超级电容器电极的制法 | 第24页 |
2.4.2 二电极体系超级电容器的组装 | 第24-25页 |
2.5 超级电容器对应的电化学性能相关测试 | 第25-27页 |
2.5.1 恒流充放电法 | 第25页 |
2.5.2 循环伏安法 | 第25-26页 |
2.5.3 交流阻抗法 | 第26-27页 |
2.5.4 循环寿命测试法 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 水热法制备β-环糊精基活性炭及超级电容器研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 水热焦碳球的制备 | 第28页 |
3.2.2 活性炭的制备 | 第28-29页 |
3.2.3 制备水热焦碳球的条件实验设计 | 第29页 |
3.2.4 制备活性炭的正交表设计 | 第29页 |
3.2.5 材料的物性测试 | 第29-30页 |
3.2.6 电化学性能测试 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-40页 |
3.3.1 制备水热焦碳的条件实验分析 | 第30-34页 |
3.3.2 正交实验分析 | 第34-35页 |
3.3.3 CC和AC样品的SEM分析 | 第35-36页 |
3.3.4 比表面积和孔径分析 | 第36-37页 |
3.3.5 电化学性能测试分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 CuSO_4/FeSO_4氧化还原电解液在活性炭超级电容器中的应用 | 第41-48页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 电解液的制备 | 第41页 |
4.2.2 电化学性能测试 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-47页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第42-44页 |
4.3.2 恒电流充放电测试 | 第44-45页 |
4.3.3 循环寿命测试 | 第45-46页 |
4.3.5 交流阻抗测试 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 KI/I_2氧化还原电解液在活性炭超级电容器的应用 | 第48-53页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48页 |
5.2.1 KI/I_2氧化还原电解液的配制 | 第48页 |
5.2.2 电化学性能测试 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-52页 |
5.3.1 循环伏安测试 | 第48-50页 |
5.3.2 恒电流充放电测试 | 第50页 |
5.3.3 循环寿命测试 | 第50-51页 |
5.3.4 交流阻抗测试 | 第51-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 总结与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53页 |
6.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第66页 |