摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-17页 |
1.2.1 超级电容器分类及储能机理简述 | 第12-16页 |
1.2.2 超级电容器的结构与组成 | 第16-17页 |
1.2.3 超级电容器的主要功能 | 第17页 |
1.2.4 超级电容器的优点简述 | 第17页 |
1.3 超级电容器的应用领域和市场前景 | 第17-18页 |
1.4 超级电容器电极材料 | 第18-19页 |
1.4.1 双电层电容电极材料 | 第18页 |
1.4.2 赝电容电极材料 | 第18-19页 |
1.5 钼基化合物电极材料概况 | 第19-21页 |
1.5.1 钼氧化合物的应用 | 第19-20页 |
1.5.2 钼基硫属化合物的应用 | 第20页 |
1.5.3 钼及其它化合物的应用 | 第20-21页 |
1.6 本课题的研究思路的而提出及研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究思路的提出 | 第21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 MoO_2/MoS_2电极材料的制备及电化学性能研究 | 第23-37页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验主要试剂和设备 | 第23-24页 |
2.2.1 主要实验试剂、材料 | 第23页 |
2.2.2 主要实验设备 | 第23-24页 |
2.3 MoO_2/MoS_2复合电极材料的制备 | 第24-26页 |
2.3.1 MoS_2电极材料的制备 | 第24页 |
2.3.2 MoO_2电极材料的制备 | 第24页 |
2.3.3 MoO_2/MoS_2复合电极材料的制备 | 第24页 |
2.3.4 电极的制备 | 第24-25页 |
2.3.5 电容器的组装制备 | 第25页 |
2.3.6 电化学测试 | 第25-26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-36页 |
2.4.1 MoO_2/MoS_2的结构与形貌表征 | 第26-31页 |
2.4.2 MoO_2/MoS_2的电化学性能研究 | 第31-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 MoSe_2电极材料的制备及电化学性能研究 | 第37-45页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验主要试剂和设备 | 第37-38页 |
3.2.1 主要实验试剂、材料 | 第37页 |
3.2.2 主要实验设备 | 第37-38页 |
3.3 MoSe_2电极材料的制备 | 第38-39页 |
3.3.1 MoSe_2电极材料的制备 | 第38页 |
3.3.2 自制高性能活性炭(SHAC)的制备 | 第38-39页 |
3.4 结果与讨论 | 第39-44页 |
3.4.1 MoSe_2的结构与形貌表征 | 第39-40页 |
3.4.2 MoSe_2的电化学性能研究 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 MoO_3电极材料的制备及电化学性能研究 | 第45-56页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验主要试剂和设备 | 第45-47页 |
4.2.1 主要实验试剂及材料 | 第45-46页 |
4.2.2 主要实验设备 | 第46-47页 |
4.3 MoO_3电极材料的制备 | 第47-50页 |
4.3.1 MoO_3电极材料的制备 | 第47页 |
4.3.2 互穿聚合物网络碳化制备孔径和有效比表面积可控的分级纳米多孔碳(HNC-IPNs) | 第47-49页 |
4.3.3 结构表征 | 第49-50页 |
4.3.4 电容器的组装制备 | 第50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-55页 |
4.4.1 MoO_3的结构与形貌表征 | 第50-51页 |
4.4.2 MoO_3的电化学性能研究 | 第51-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
研究展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68页 |