摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器概述 | 第11-13页 |
1.2.1 超级电容器结构 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的储能机制以及基本分类 | 第12-13页 |
1.3 电极材料分类 | 第13-19页 |
1.3.1 碳材料 | 第14-15页 |
1.3.2 过渡金属氧化物/氢氧化物 | 第15-17页 |
1.3.3 过渡金属硫化物 | 第17-19页 |
1.3.4 导电聚合物 | 第19页 |
1.4 二元过渡金属化合物及其复合材料在超级电容器中的应用 | 第19-23页 |
1.4.1 过渡金属化合物及其复合材料的制备方法 | 第19-21页 |
1.4.2 二元过渡金属氧化物纳米材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.4.3 二元过渡金属硫化物纳米材料的研究进展 | 第22-23页 |
1.5 本论文的研究目的和研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 本论文的研究目的 | 第23页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验方法 | 第25-32页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.3 实验部分 | 第26-29页 |
2.3.1 CuCo_2S_4纳米草阵列的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 雪松叶状CuCo_2O_4纳米阵列的制备 | 第27-28页 |
2.3.3 玉米状CuCo_2O_4纳米阵列的制备 | 第28-29页 |
2.4 电极材料的结构表征 | 第29-30页 |
2.4.1 x-射线衍射(XRD) | 第29页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.4.4 全自动比表面积和孔径测试仪(BET) | 第29-30页 |
2.5 电极材料的电化学性能测试 | 第30-32页 |
2.5.1 循环伏安测试 | 第30页 |
2.5.2 恒电流充放电测试 | 第30页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第30-32页 |
第三章 CuCo_2S_4纳米草阵列的制备及其电化学性能的研究 | 第32-41页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 结构表征 | 第32-35页 |
3.2.1 XRD分析 | 第32-33页 |
3.2.2 样品的扫描电镜分析 | 第33-34页 |
3.2.3 样品的透射电镜分析 | 第34-35页 |
3.3 电化学性能测试 | 第35-39页 |
3.3.1 三电极体系 | 第35-38页 |
3.3.2 两电极体系 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 雪松叶状CuCo_2O_4纳米阵列的制备及其电化学性能的研究 | 第41-53页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 结构表征 | 第41-46页 |
4.2.1 XRD分析 | 第41-42页 |
4.2.2 EDS分析 | 第42-43页 |
4.2.3 材料的扫描电镜分析 | 第43-44页 |
4.2.4 材料的透射电镜分析 | 第44-45页 |
4.2.5 材料的BET测试分析 | 第45-46页 |
4.3 电化学性能测试 | 第46-51页 |
4.3.1 三电极体系 | 第46-50页 |
4.3.2 两电极体系 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 玉米状CuCo_2O_4纳米阵列的制备及其电化学性能的研究 | 第53-62页 |
5.1 前言 | 第53页 |
5.2 结构表征 | 第53-57页 |
5.2.1 XRD分析 | 第53-54页 |
5.2.2 SEM-EDS elemental mapping分析 | 第54-55页 |
5.2.3 材料的扫描电镜分析 | 第55-56页 |
5.2.4 材料的透射电镜分析 | 第56-57页 |
5.3 电化学性能测试 | 第57-61页 |
5.3.1 三电极体系 | 第57-59页 |
5.3.2 两电极体系 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士期间科研成果与个人经历 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |