摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器的简介 | 第11-14页 |
1.2.1 双电层电容器的储能机理 | 第11-13页 |
1.2.2 赝电容器的储能机理 | 第13页 |
1.2.3 混合电化学电容器的储能机理 | 第13-14页 |
1.3 双电层电容器的结构和组成 | 第14-18页 |
1.3.1 双电层电容器的结构 | 第14-15页 |
1.3.2 双电层电容器用碳基材料 | 第15-17页 |
1.3.3 双电层电容器用电解液 | 第17-18页 |
1.4 本文选题背景思路及研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 选题背景 | 第18页 |
1.4.2 本文思路 | 第18-19页 |
1.4.3 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验 | 第20-27页 |
2.1 试剂,原料及仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 试剂和原料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2 原料及碳材料表征方法 | 第21-24页 |
2.2.1 工业分析 | 第21-22页 |
2.2.2 多孔碳材料孔结构分析 | 第22页 |
2.2.3 场发射扫描电镜 | 第22-23页 |
2.2.4 透射电镜 | 第23页 |
2.2.5 拉曼光谱分析 | 第23页 |
2.2.6 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.2.7 X射线光电子能谱分析 | 第23-24页 |
2.3 电化学性能测试 | 第24-27页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第24页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第24-25页 |
2.3.3 交流阻抗谱测试 | 第25-27页 |
第三章 煤沥青基多孔碳片修饰稻壳碳及其电化学性能 | 第27-42页 |
3.1 实验部分 | 第27-29页 |
3.1.1 PCNS/RHCs的制备 | 第27-28页 |
3.1.2 PCNS/RHCs电极的制备及组装 | 第28-29页 |
3.2 结果与讨论 | 第29-41页 |
3.2.1 稻壳的工业分析 | 第29页 |
3.2.2 PCNS/RHCs形成机理图 | 第29-30页 |
3.2.3 TEM和FESEM图分析 | 第30-32页 |
3.2.4 PCNS/RHC材料结构与组分分析 | 第32-37页 |
3.2.5 PCNS/RHC材料电化学性能测试 | 第37-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 煤焦油基多孔碳片修饰稻壳基碳及其电化学性能 | 第42-57页 |
4.1 实验部分 | 第42-44页 |
4.1.1 PCNS/RHCs的制备 | 第42-43页 |
4.1.2 PCNS/RHCs电极的制备及组装 | 第43-44页 |
4.2 结果与讨论 | 第44-55页 |
4.2.1 PCNS/RHCs形成机理图 | 第44-45页 |
4.2.2 FESEM图分析 | 第45-46页 |
4.2.3 TEM图分析 | 第46-47页 |
4.2.4 氮气吸脱附 | 第47-48页 |
4.2.5 拉曼光谱分析 | 第48-49页 |
4.2.6 XRD分析 | 第49页 |
4.2.7 XPS分析 | 第49-51页 |
4.2.8 PCNS/RHC材料电化学性能测试 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 煤焦油基多孔碳片修饰棉花碳及其电化学性能 | 第57-70页 |
5.1 实验部分 | 第57-59页 |
5.1.1 PCNS/CCs的制备 | 第57-58页 |
5.1.2 PCNS/CCs电极的制备及组装 | 第58-59页 |
5.2 结果与讨论 | 第59-68页 |
5.2.1 FESEM图分析 | 第59-60页 |
5.2.2 TEM图分析 | 第60-61页 |
5.2.3 氮气吸脱附 | 第61-62页 |
5.2.4 拉曼光谱分析 | 第62-63页 |
5.2.5 XRD分析 | 第63页 |
5.2.6 XPS分析 | 第63-64页 |
5.2.7 PCNS/CC材料电化学性能测试 | 第64-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论,创新点及展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 创新点 | 第71页 |
6.3 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读硕士期间发表论文专利 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |