摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超级电容器的概述 | 第9-13页 |
1.2.1 超级电容器的工作原理 | 第9-10页 |
1.2.1.1 双电层电容器(Electricdouble-layer capacitor) | 第9-10页 |
1.2.1.2 赝电容电容器(Pseudo capacitor) | 第10页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第10-11页 |
1.2.3 超级电容器电极材料的分类及研究现状 | 第11-12页 |
1.2.4 超级电容器的电解液 | 第12-13页 |
1.3 石墨烯和石墨烯泡沫简介 | 第13-14页 |
1.3.1 石墨烯在超级电容器电极中的应用 | 第13页 |
1.3.2 三维石墨烯泡沫的制备及其应用 | 第13-14页 |
1.4 不同维度的金属氧化物作为超级电容器电极的应用 | 第14-18页 |
1.4.1 零维纳米结构 | 第15页 |
1.4.2 一维纳米结构 | 第15-18页 |
1.4.3 二维纳米结构 | 第18页 |
1.4.4 三维纳米结构 | 第18页 |
1.5 论文选题意义与主要研究内容 | 第18-21页 |
第二章 MnO_2核壳结构/三维石墨烯泡沫复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料制备 | 第21-24页 |
2.2.1 三维石墨烯泡沫的制备 | 第21-23页 |
2.2.2 MnO_2核壳结构/三维石墨烯泡沫复合材料的制备 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-34页 |
2.3.1 三维石墨烯泡沫的表征 | 第24-27页 |
2.3.1.1 用泡沫镍制备三维石墨烯泡沫的样品表征 | 第24-26页 |
2.3.1.2 粉末镍制备的三维石墨烯泡沫的表征 | 第26-27页 |
2.3.2 MnO_2核壳结构/三维石墨烯泡沫复合材料的表征 | 第27-34页 |
2.3.2.1 X射线衍射表征(XRD) | 第27-28页 |
2.3.2.2 扫描电镜表征(SEM) | 第28-30页 |
2.3.2.3 透射电镜表征(TEM) | 第30-31页 |
2.3.2.4 拉曼图谱表征(Raman) | 第31页 |
2.3.2.5 电化学测试 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 NiO@MnCo_2O_4核壳结构电极材料的制备及其电化学性能研究 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 材料制备 | 第36-37页 |
3.2.1 MnCo_2O_4电极的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 NiO@MnCo_2O_4核壳结构电极的制备 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-46页 |
3.3.1 扫描电镜表征(SEM) | 第37-39页 |
3.3.2 X射线衍射表征(XRD) | 第39-40页 |
3.3.3 电化学测试 | 第40-46页 |
3.3.3.1 MnCo_2O_4的电化学测试结果 | 第40-42页 |
3.3.3.2 NiO@MnCo_2O_4的电化学测试结果 | 第42-43页 |
3.3.3.3 复合电极NiO@MnCo_2O_4与MnCo_2O_4电极的比较 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 全固态超级电容器的组装及其电化学性能测试 | 第47-53页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 PVA基聚合物凝胶电解质制备 | 第48页 |
4.3 对称全固态超级电容器的组装 | 第48-49页 |
4.4 对称全固态超级电容器的电化学测试 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第64-65页 |