摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-31页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器 | 第10-22页 |
1.2.1 超级电容器的定义 | 第10页 |
1.2.2 超级电容器的发展 | 第10页 |
1.2.3 超级电容器的分类 | 第10-11页 |
1.2.4 超级电容器的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.4.1 双电层电容的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.4.2 法拉第赝电容的工作原理 | 第12页 |
1.2.4.3 混合超级电容器 | 第12页 |
1.2.5 电化学基本概念 | 第12-13页 |
1.2.6 超级电容器的组成 | 第13-14页 |
1.2.7 超级电容器的电极材料 | 第14-22页 |
1.2.7.1 石墨烯 | 第14-18页 |
1.2.7.2 过渡金属氧化物 | 第18-19页 |
1.2.7.3 复合物 | 第19-22页 |
1.3 本文的研究目的和意义 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-31页 |
第二章 实验试剂、仪器及表征方法 | 第31-38页 |
2.1 实验药品和仪器设备 | 第31-33页 |
2.1.1 主要实验药品 | 第31-32页 |
2.1.2 主要仪器设备 | 第32-33页 |
2.2 材料结构、形貌表征方法 | 第33-34页 |
2.2.1 X射线粉末衍射仪 | 第33页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第33页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第33-34页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 | 第34页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第34-38页 |
2.3.1 电极的制备 | 第34页 |
2.3.2 电化学测试 | 第34-38页 |
2.3.2.1 循环伏安测试 | 第34-35页 |
2.3.2.2 恒电流充放电测试 | 第35-36页 |
2.3.2.3 交流阻抗法 | 第36-37页 |
2.3.2.4 功率密度和能量密度 | 第37-38页 |
第三章 多孔的Co_(1.29)Ni_(1.71)O_4纳米片的制备及其电化学储能性能的研究 | 第38-47页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
3.3.1 XRD衍射分析 | 第40页 |
3.3.2 SEM和TEM分析 | 第40-42页 |
3.3.3 电化学性能测试 | 第42-46页 |
3.3.3.1 单电极电化学性能分析 | 第42-45页 |
3.3.3.2 非对称超级电容器性能分析 | 第45-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第四章 Graphene@NiMoO_4纳米复合物的合成及其作为高性能超级电容器电极材料的研究 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 三维的石墨烯泡沫的合成 | 第48页 |
4.2.2 rGO@NiMoO_4纳米片的合成 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.3.1 XRD分析 | 第49页 |
4.3.2 XPS分析 | 第49-50页 |
4.3.3 SEM和TEM分析 | 第50-56页 |
4.3.4.1 单电极性能分析 | 第52-54页 |
4.3.4.2 非对称超级电容器性能分析 | 第54-56页 |
4.4 小结 | 第56-57页 |
第五章 分层的Co_2NiO_4@NiMn_2O_4纳米复合物的制备及其电化学储能性能的研究 | 第57-66页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 Co_2NiO_4多层纳米片的制备 | 第58页 |
5.2.2 花瓣状的NiMn_2O_4的制备 | 第58页 |
5.2.3 Co_2NiO_4@NiMn_2O_4纳米复合物的制备 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-65页 |
5.3.1 XRD分析 | 第59页 |
5.3.2 SEM和TEM分析 | 第59-60页 |
5.3.3 电化学性能测试 | 第60-65页 |
5.3.3.1 单电极性能分析 | 第60-63页 |
5.3.3.2 非对称超级电容器性能分析 | 第63-65页 |
5.4 小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |