中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器简介 | 第12-15页 |
1.2.1 超级电容器的原理 | 第12页 |
1.2.2 双电层电容器 | 第12-13页 |
1.2.3 法拉第电容器 | 第13-14页 |
1.2.4 非对称超级电容器 | 第14页 |
1.2.5 超级电容器的组成 | 第14页 |
1.2.6 超级电容器的优点 | 第14-15页 |
1.3 碳材料用于超级电容器 | 第15-17页 |
1.3.1 活性炭(AC) | 第15-16页 |
1.3.2 碳纳米管(CNTs) | 第16页 |
1.3.3 介孔炭(OMC) | 第16-17页 |
1.4 金属氧化物作为超级电容器电极材料 | 第17-19页 |
1.4.1 氧化钌(RuO_2) | 第17-18页 |
1.4.2 氧化钴 (CoO/Co_3O_4) | 第18页 |
1.4.3 氧化镍 (NiO) | 第18-19页 |
1.5 导电聚合物用于超级电容器电极材料 | 第19-20页 |
1.6 超级电容器的电解液 | 第20页 |
1.7 本论文的选题意义和主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法及原理 | 第22-33页 |
2.1 电极材料物理性能的表征 | 第22-23页 |
2.1.1 扫描电子显微镜 (SEM) | 第22页 |
2.1.2 透射电子显微镜 (TEM) | 第22页 |
2.1.3 X射线衍射仪 (XRD) | 第22页 |
2.1.4 比表面积分析仪 (BET) | 第22-23页 |
2.2 超级电容器电极材料电化学测试方法与原理 | 第23-31页 |
2.2.1 实验装置与电极的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 循环伏安特性曲线测试 (CV) | 第24-27页 |
2.2.3 恒流充放电测试(GCP) | 第27-28页 |
2.2.4 交流阻抗测试(EIS) | 第28-31页 |
2.3 电化学性能相关参数 | 第31-32页 |
2.3.1 比电容 | 第31页 |
2.3.2 比能量密度和比功率密度 | 第31页 |
2.3.4 循环稳定性能 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 研究水热温度对电极材料电化学性能影响 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验所用的药品与试剂列表 | 第34页 |
3.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备 | 第34-35页 |
3.2.3 活性材料的制备过程 | 第35-36页 |
3.2.4 电极材料的制备 | 第36页 |
3.3 电极材料表征 | 第36-39页 |
3.3.1 材料的XRD物相分析 | 第36-37页 |
3.3.2 材料的SEM形貌分析 | 第37-38页 |
3.3.3 材料的BET测试分析 | 第38-39页 |
3.4 电极材料电化学测试 | 第39-43页 |
3.4.1 循环伏安(CV)测试 | 第39-40页 |
3.4.2 恒流充放电(GCD)测试 | 第40-42页 |
3.4.3 交流阻抗(EIS)测试 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 研究NIO和CNTS不同比例的电极材料的电化学性能 | 第44-56页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-47页 |
4.2.1 本实验合成材料所用药品 | 第44-45页 |
4.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备 | 第45-46页 |
4.2.3 材料制备 | 第46-47页 |
4.3 电极材料表征 | 第47-49页 |
4.3.1 材料的XRD物相分析 | 第47-48页 |
4.3.2 材料的SEM形貌分析 | 第48-49页 |
4.4 电极材料电化学测试 | 第49-54页 |
4.4.1 循环伏安(CV)测试 | 第49-50页 |
4.4.2 恒流充放电(GCP)测试 | 第50-52页 |
4.4.3 交流阻抗(EIS)测试 | 第52-53页 |
4.4.4 循环性能测试 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-70页 |
致谢 | 第70-71页 |