摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器概述 | 第11-17页 |
1.2.1 超级电容器的结构 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器分类 | 第13-15页 |
1.2.3 超级电容器的特点 | 第15-16页 |
1.2.4 超级电容器的应用 | 第16-17页 |
1.3 超级电容器材料研究进展 | 第17-27页 |
1.3.1 双电层电容器材料 | 第17-22页 |
1.3.2 赝电容材料 | 第22-27页 |
1.4 论文的研究意义和研究内容 | 第27-31页 |
第二章 实验试剂、方法和设备 | 第31-39页 |
2.1 主要试剂和原料 | 第31页 |
2.2 主要设备和装置 | 第31-32页 |
2.3 表征方法与设备 | 第32-34页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第33页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第33页 |
2.3.3 X射线衍射仪 | 第33页 |
2.3.4 X射线光电子能谱仪 | 第33页 |
2.3.5 拉曼光谱仪 | 第33-34页 |
2.3.6 N2吸脱附测试 | 第34页 |
2.4 电容器性能测试方法及原理 | 第34-39页 |
2.4.1 电极制备方法 | 第34页 |
2.4.2 柔性电极制备方法 | 第34-35页 |
2.4.3 电容器性能测试体系 | 第35-36页 |
2.4.4 电容器性能测试方法 | 第36-39页 |
第三章 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/CNT复合材料的制备及储能性能研究 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 Cu2O纳米颗粒的制备 | 第40页 |
3.2.2 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2纳米颗粒的制备 | 第40页 |
3.2.3 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/CNT复合材料的制备 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-51页 |
3.3.1 材料的结构表征 | 第41-49页 |
3.3.2 材料的超级电容器性能测试 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/RGO复合材料的制备及储能性能研究 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 Cu_2O/RGO复合物的制备 | 第53-54页 |
4.2.2 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/RGO复合材料的制备 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
4.3.1 材料的结构表征 | 第55-61页 |
4.3.2 材料的超级电容器性能 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 Co_3O_4@LDH纳米线阵列的制备及储能性能研究 | 第65-77页 |
5.1 引言 | 第65-66页 |
5.2 实验部分 | 第66-67页 |
5.2.1 Co_3O_4纳米线阵列的制备 | 第66-67页 |
5.2.2 Co_3O_4@LDH纳米线阵列的制备 | 第67页 |
5.3 结果与讨论 | 第67-75页 |
5.3.1 材料的结构表征 | 第67-71页 |
5.3.2 材料的超级电容器性能表征 | 第71-73页 |
5.3.3 Co_3O_4和LDH的摩尔比对产物性能影响 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 MoS_2/RGO@PANI复合材料的制备及储能性能研究 | 第77-93页 |
6.1 引言 | 第77-78页 |
6.2 实验部分 | 第78-80页 |
6.2.1 MoS_2/RGO复合纳米片的制备 | 第78页 |
6.2.2 MoS_2/RGO@PANI复合材料的制备 | 第78-79页 |
6.2.3 PANI纳米线制备 | 第79-80页 |
6.3 结果与讨论 | 第80-91页 |
6.3.1 材料的结构表征 | 第80-87页 |
6.3.2 材料的超级电容器性能表征 | 第87-91页 |
6.4 本章小结 | 第91-93页 |
第七章 全文总结 | 第93-97页 |
7.1 结论 | 第93-95页 |
7.2 展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-109页 |
发表论文和参加科研情况 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-112页 |