摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
·炭气凝胶材料的特性、应用及制备 | 第13-16页 |
·气凝胶的简介 | 第13页 |
·炭气凝胶材料的特性及应用 | 第13页 |
·炭气凝胶材料的制备方法 | 第13-16页 |
·超级电容器的特性、应用及展望 | 第16-17页 |
·超级电容器的特点 | 第16-17页 |
·超级电容器的应用和展望 | 第17页 |
·炭气凝胶在超级电容器上的应用 | 第17-20页 |
·超电容器的分类 | 第17-20页 |
·炭气凝胶作为超级电容器电极材料的优势 | 第20页 |
·炭气凝胶用于超级电容器的研究概况 | 第20页 |
·本论文的主要思路和研究内容 | 第20-22页 |
第二章 醋酸盐催化下炭气凝胶的制备及超电容性能 | 第22-31页 |
·炭气凝胶的制备和表征 | 第22-23页 |
·醋酸钾催化下炭气凝胶的超电容性能 | 第23-26页 |
·比电容与醋酸钾的浓度关系 | 第23页 |
·丙酮交换的影响 | 第23-25页 |
·电化学特性曲线 | 第25页 |
·循环寿命 | 第25-26页 |
·醋酸钠催化下炭气凝胶的超电容性能 | 第26-30页 |
·丙酮交换的影响 | 第26页 |
·形貌表征 | 第26-27页 |
·不同电解质的影响 | 第27页 |
·比电容与醋酸钠的浓度关系 | 第27-28页 |
·比电容与热解终温的关系 | 第28-29页 |
·电化学特性和循环寿命 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 过氧化合物作用下炭气凝胶的制备及超电容性能 | 第31-39页 |
·炭气凝胶的制备和表征 | 第31页 |
·碳酸钠催化下添加过氧化合物时炭气凝胶的超电容性能 | 第31-35页 |
·表面形貌分析 | 第31-32页 |
·氮吸附测试 | 第32-33页 |
·不同碳酸钠浓度时添加过氧化合物对电化学性能的影响 | 第33-34页 |
·不同过氧化合物浓度对电化学性能的影响 | 第34-35页 |
·碳酸氢钠催化下添加过氧化合物时炭气凝胶的超电容性能 | 第35-38页 |
·不同碳酸氢钠浓度时加过氧化合物对比电容的影响 | 第35-36页 |
·过氧化合物浓度对比电容的影响 | 第36页 |
·电化学特性曲线 | 第36-37页 |
·不同催化剂种类下过氧化合物对样品比电容的影响 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 冷冻炭气凝胶的制备及超电容性能 | 第39-47页 |
·冷冻炭气凝胶的制备与表征 | 第39页 |
·硫酸催化下冷冻炭气凝胶的超电容性能 | 第39-42页 |
·硫酸浓度对冷冻炭气凝胶比电容和比表面的影响 | 第39-41页 |
·冷冻前处理对材料比电容的影响 | 第41页 |
·冷冻前处理获得的样品的电化学特性曲线 | 第41-42页 |
·碳酸钠催化下冷冻炭气凝胶的超电容性能 | 第42-44页 |
·碳酸钠浓度对冷冻炭气凝胶的比电容和比表面的影响 | 第42页 |
·碳酸钠为催化剂时气凝胶和炭气凝胶的密度 | 第42-43页 |
·冷冻前处理对材料比电容的影响 | 第43-44页 |
·冷冻前处理获得的样品的电化学特性曲线 | 第44页 |
·碳酰胺催化下冷冻炭气凝胶的超电容性能 | 第44-46页 |
·碳酰胺浓度对冷冻炭气凝胶比电容和比表面的影响 | 第44-45页 |
·冷冻前处理对材料比电容的影响 | 第45-46页 |
·冷冻前处理获得的样品的电化学特性曲线 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 金属掺杂炭气凝胶与复合电极材料的制备及超电容性能 | 第47-53页 |
·金属掺杂炭气凝胶及复合材料的制备和表征 | 第47页 |
·金属掺杂炭气凝胶的制备和表征 | 第47页 |
·复合电极材料的制备和表征 | 第47页 |
·金属掺杂炭气凝胶的超电容性能 | 第47-50页 |
·掺杂的炭气凝胶的形貌表征 | 第47-48页 |
·掺杂的炭气凝胶的循环伏安特性曲线 | 第48页 |
·掺杂金属的量对炭气凝胶性能影响 | 第48-49页 |
·循环伏安曲线形状与扫描圈数的关系 | 第49页 |
·掺杂的炭气凝胶的交流阻抗图 | 第49-50页 |
·复合电极材料的超电容性能 | 第50-52页 |
·金属氧化物的含量对复合电极比电容的影响 | 第50-51页 |
·复合电极循环伏安特性曲线 | 第51页 |
·复合电极的交流阻抗分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第六章 结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
附录 | 第61页 |