摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11页 |
·超级电容器概述 | 第11-17页 |
·超级电容器分类 | 第11-12页 |
·超级电容器能量储存机理 | 第12-14页 |
·超级电容器的优势 | 第14-15页 |
·超级电容器的发展历程 | 第15-16页 |
·超级电容器的应用前景和挑战 | 第16-17页 |
·超级电容器电极材料 | 第17-23页 |
·碳材料 | 第17-21页 |
·金属氧化物 | 第21-22页 |
·导电聚合物 | 第22页 |
·复合材料 | 第22-23页 |
·超级电容器电解液 | 第23-24页 |
·水系电解液 | 第23页 |
·有机电解液 | 第23-24页 |
·其它电解液 | 第24页 |
·有序介孔碳材料的研究进展 | 第24-25页 |
·本文的研究意义及主要研究内容 | 第25-27页 |
·研究意义 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验仪器药品以及测试方法 | 第27-37页 |
·主要试剂和仪器 | 第27-28页 |
·材料的物理性能表征方法 | 第28-31页 |
·傅里叶变换红外光谱分析 | 第28-29页 |
·透射电子显微镜 | 第29页 |
·比表面积及孔结构分析 | 第29-30页 |
·热重分析 | 第30-31页 |
·X-射线衍射分析 | 第31页 |
·X-射线光电子能谱分析 | 第31页 |
·超级电容器电化学性能测试方法及原理 | 第31-36页 |
·循环伏安测试 | 第31-33页 |
·恒电流充放电测试 | 第33-34页 |
·交流阻抗测试 | 第34-35页 |
·循环寿命测试 | 第35-36页 |
·电极的制备和超级电容器的组装 | 第36-37页 |
第3章 三维立方有序介孔碳的制备及其电化学性能研究 | 第37-47页 |
·引言 | 第37页 |
·实验 | 第37-39页 |
·介孔二氧化硅KIT-6 的制备 | 第37-38页 |
·三维立方有序介孔碳的制备 | 第38页 |
·物理表征 | 第38页 |
·电化学性能测试 | 第38-39页 |
·三维立方有序介孔碳材料物理表征结果分析 | 第39-42页 |
·微观结构分析 | 第39页 |
·孔结构分析 | 第39-40页 |
·表面官能团分析 | 第40-42页 |
·三维立方有序介孔碳材料电化学性能表征分析 | 第42-46页 |
·循环伏安测试 | 第42-43页 |
·恒电流充放电测试 | 第43页 |
·交流阻抗测试 | 第43-44页 |
·循环寿命测试 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 纳米二氧化锰/有序介孔碳复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第47-58页 |
·引言 | 第47页 |
·实验 | 第47-48页 |
·MnO_2/OMCs复合材料的制备 | 第47-48页 |
·物理表征 | 第48页 |
·电化学性能测试 | 第48页 |
·MnO_2/OMCs复合材料物理表征结果分析 | 第48-52页 |
·微观结构分析 | 第48-51页 |
·孔结构分析 | 第51-52页 |
·表面官能团分析 | 第52页 |
·MnO_2/OMCs复合材料电化学性能表征分析 | 第52-56页 |
·循环伏安测试 | 第52-53页 |
·恒电流充放电测试 | 第53-54页 |
·交流阻抗测试 | 第54-55页 |
·超级电容器性能测试 | 第55-56页 |
·循环寿命测试 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第5章 硼掺杂有序介孔碳的制备及其电化学性能研究 | 第58-66页 |
·引言 | 第58页 |
·实验 | 第58-59页 |
·硼掺杂有序介孔碳的制备 | 第58-59页 |
·物理表征 | 第59页 |
·电化学性能测试 | 第59页 |
·硼掺杂有序介孔碳材料物理表征结果分析 | 第59-62页 |
·孔结构分析 | 第59-60页 |
·表面官能团分析 | 第60-61页 |
·微观结构分析 | 第61-62页 |
·硼掺杂有序介孔碳材料电化学性能表征结果分析 | 第62-65页 |
·循环伏安测试 | 第62-63页 |
·恒电流充放电测试 | 第63-64页 |
·交流阻抗测试 | 第64页 |
·循环寿命测试 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间公开发表的论文 | 第77-78页 |
个人简历 | 第78页 |