中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 超级电容器概述 | 第10-13页 |
1.1.1 超级电容器概述 | 第10-12页 |
1.1.2 超级电容器的发展历程 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器的结构和工作原理 | 第13-15页 |
1.2.1 超级电容器的结构 | 第13-14页 |
1.2.2 超级电容器的工作原理 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器电极材料研究状况 | 第15-21页 |
1.3.1 碳基材料 | 第15-17页 |
1.3.2 金属氧化物电极材料 | 第17-19页 |
1.3.3 导电聚合物电极材料 | 第19-21页 |
1.4 不同金属集流器 | 第21-22页 |
1.5 本论文的研究目的、意义及内容 | 第22-24页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第22页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第22-24页 |
2 实验试剂、仪器与表征原理 | 第24-30页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.2 材料的形貌、结构表征 | 第25-27页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜分析(FESEM JSM-7800F) | 第26页 |
2.2.3 能谱仪分析(EDS) | 第26页 |
2.2.4 X射线光电子能谱仪分析(XPS) | 第26页 |
2.2.5 透射电子显微镜分析(TEM) | 第26-27页 |
2.3 电化学特性测试 | 第27-30页 |
2.3.1 三电极体系测试 | 第27页 |
2.3.2 两电极体系测试 | 第27页 |
2.3.3 循环伏安法测试 | 第27页 |
2.3.4 恒电流充放电测试 | 第27页 |
2.3.5 交流阻抗测试 | 第27-30页 |
3 基于铜网CuO@MnO_2核壳结构的构筑及电化学性能研究 | 第30-42页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 CuO@MnO_2核壳结构的制备 | 第30页 |
3.2.2 CuO@MnO_2核壳结构的表征 | 第30-31页 |
3.2.3 电极的制备及电化学性能测试 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-39页 |
3.3.1 CuO@MnO_2核壳结构的结构表征 | 第31-35页 |
3.3.2 CuO@MnO_2核壳结构电极的电化学性能测试 | 第35-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-42页 |
4 基于钛网NiMoO_4@MnO_2纳米片阵列的构筑及电化学性能的研究 | 第42-48页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的制备 | 第42页 |
4.2.2 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的表征 | 第42页 |
4.2.3 电极的制备及电化学性能测试 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的结构表征 | 第43-45页 |
4.3.2 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的电化学性能测试 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
5 基于石墨烯-泡沫镍Ni Co_2O_4@MnO_2核壳结构作为超级电容器电极 | 第48-60页 |
5.1 前言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@Mn O_2复合材料的合成 | 第48页 |
5.2.2 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@MnO_2复合材料的表征 | 第48-49页 |
5.2.3 电极的制备及电化学性能测试 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-59页 |
5.3.1 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@MnO_2复合材料的结构表征 | 第49-53页 |
5.3.2 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@MnO_2复合材料的电化学性能测试 | 第53-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
附录 | 第74-75页 |
A.攻读硕士期间发表论文 | 第74页 |
B.攻读硕士期间申请专利 | 第74-75页 |
C.攻读硕士期间所获奖项 | 第75页 |