中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·超级电容器发展概述 | 第12-13页 |
·超级电容器基本原理和应用 | 第13-18页 |
·双电层超级电容器工作原理 | 第13-14页 |
·法拉第超级电容器工作原理 | 第14-15页 |
·超级电容器的制造和生产 | 第15-16页 |
·超级电容器面临的挑战 | 第16-17页 |
·超级电容器应用前景 | 第17-18页 |
·双电层超级电容器电极材料概述 | 第18-20页 |
·法拉第超级电容器电极材料概述 | 第20-21页 |
·导电聚合物电极材料 | 第20-21页 |
·金属氧化物/金属氢氧化物 | 第21页 |
·高压静电纺丝概述 | 第21-25页 |
·高压静电纺丝技术的基本原理 | 第22页 |
·高压静电纺丝技术的影响因素 | 第22-24页 |
·高压静电纺丝技术的应用 | 第24-25页 |
·课题研究的意义 | 第25页 |
·本论文主要工作 | 第25-26页 |
·本课题来源 | 第26-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-37页 |
·试验用原料及仪器 | 第27-29页 |
·主要化学试剂及材料 | 第27页 |
·主要仪器及设备 | 第27-29页 |
·含氮碳粉末电极材料的制备 | 第29-30页 |
·聚合物溶液的配制 | 第29页 |
·含氮碳粉末的制备 | 第29-30页 |
·含异原子碳纤维电极材料的制备 | 第30-31页 |
·高压静电纺丝溶液的配制 | 第30页 |
·高压静电纺丝法制备聚合物纤维 | 第30页 |
·含异原子碳纤维的制备 | 第30-31页 |
·多孔含异原子碳纤维电极材料的制备 | 第31-32页 |
·高压静电纺丝溶液的配制 | 第31页 |
·高压静电纺丝法制备聚合物纤维 | 第31页 |
·多孔含异原子碳纤维的制备 | 第31-32页 |
·NiO 及电沉积 Ni(OH)_2的制备 | 第32页 |
·电极片的制备及超级电容器的组装 | 第32-35页 |
·集流体的制备 | 第32页 |
·电极片的制备 | 第32-33页 |
·超级电容器的组装 | 第33-35页 |
·结构表征与性能测试 | 第35-37页 |
·扫描电镜测试 | 第35页 |
·X 射线光电子能谱测试 | 第35页 |
·等温氮气吸附脱附测试 | 第35页 |
·循环伏安测试 | 第35页 |
·恒流充放电测试 | 第35-36页 |
·循环寿命测试 | 第36-37页 |
第3章 含异原子碳纤维的结果与讨论 | 第37-48页 |
·含氮碳粉末电极材料的结果与讨论 | 第37-39页 |
·含氮碳粉末电极材料表面微观形貌分析 | 第37页 |
·含氮碳粉末电极材料的循环伏安性能 | 第37-38页 |
·超级电容器的恒流充放电性能 | 第38-39页 |
·含异原子碳纤维电极材料的结果与讨论 | 第39-46页 |
·含异碳纤维电极材料的电子照片 | 第39-40页 |
·高压静电纺丝工艺对含异原子碳纤维的影响 | 第40-44页 |
·碳化工艺对含异原子碳纤维的影响 | 第44-46页 |
·含异原子碳纤维与含氮碳粉末组装成超级电容器恒流充放电测试对比 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 多孔含异原子碳纤维电极材料的结果与讨论 | 第48-66页 |
·单一造孔剂对多孔含异原子碳纤维的影响 | 第48-50页 |
·含异原子碳纤维电极材料的电子照片 | 第48-49页 |
·单一造孔剂对多孔含异原子碳纤维微观形貌的影响 | 第49-50页 |
·单一造孔剂对多孔含异原子碳纤维循环伏安性能的影响 | 第50页 |
·不同组装工艺对超级电容器恒流充放电性能的影响 | 第50-57页 |
·正极材料的选择 | 第50-51页 |
·卷绕式与叠片式超级电容器的恒流充放电性能分析 | 第51-52页 |
·不同正负极质量比的卷绕式超级电容器恒流充放电性能分析 | 第52-55页 |
·循环寿命分析 | 第55-57页 |
·复合造孔剂含量对多孔含异原子碳纤维微观形貌的影响 | 第57-64页 |
·复合造孔剂的含量对多孔含异原子碳纤维循环伏安性能的影响 | 第59-60页 |
·复合造孔剂含量对多孔含异原子碳纤维 XPS 结果的影响 | 第60-62页 |
·复合造孔剂对含异原子碳纤维比表面积和孔径分布的影响 | 第62-63页 |
·复合造孔剂的含量对超级电容器恒流充放电性能的影响 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表论文 | 第77页 |