摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 超级电容器简介 | 第13-18页 |
1.1.1 超级电容器的研究进展 | 第13-14页 |
1.1.2 超级电容器的结构、原理及分类 | 第14-16页 |
1.1.3 超级电容器的电极材料 | 第16-17页 |
1.1.4 超级电容器的应用 | 第17-18页 |
1.2 碳系材料 | 第18-21页 |
1.2.1 碳纳米管 | 第18-19页 |
1.2.2 碳纤维 | 第19-20页 |
1.2.3 石墨烯 | 第20-21页 |
1.3 碳纳米材料宏观体 | 第21-24页 |
1.3.1 碳纳米材料宏观体简介 | 第21-22页 |
1.3.2 碳纳米材料宏观体的分类 | 第22页 |
1.3.3 碳纳米材料宏观体的制备方法 | 第22-23页 |
1.3.4 碳纳米材料宏观体的应用 | 第23-24页 |
1.4 本论文的设计思路及主要工作 | 第24-27页 |
1.4.1 本论文的设计思路 | 第24-25页 |
1.4.2 本论文主要工作 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-33页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第27-28页 |
2.2 超级电容器模具的设计 | 第28-29页 |
2.3 电极材料的制备 | 第29页 |
2.4 超级电容器的组装 | 第29-30页 |
2.5 材料的表征及性能测试 | 第30-33页 |
2.5.1 扫描电镜分析(SEM) | 第30页 |
2.5.2 氮气吸脱附测试 | 第30页 |
2.5.3 力学性能测试 | 第30页 |
2.5.4 电化学性能测试 | 第30-31页 |
2.5.5 电学性能测试 | 第31-33页 |
第3章 明胶法碳纳米管网的制备及性能表征 | 第33-42页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验 | 第34-35页 |
3.2.1 g-CNTNp的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 g-CNTN的制备 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 样品的形貌分析 | 第35-36页 |
3.3.2 N_2吸附-脱附研究 | 第36-38页 |
3.3.3 电化学性能测试分析 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 界面静置法碳纳米管网的制备及性能表征 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验 | 第42-43页 |
4.2.1 i-CNTNp的制备 | 第42-43页 |
4.2.2 i-CNTN的制备 | 第43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-51页 |
4.3.1 样品的形貌分析 | 第43-45页 |
4.3.2 导电性能测试分析 | 第45-46页 |
4.3.3 力学性能测试分析 | 第46页 |
4.3.4 N_2吸附-脱附研究 | 第46-48页 |
4.3.5 电化学性能测试分析 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 碳纤维/碳纳米管/石墨烯复合材料的制备及性能表征 | 第52-66页 |
5.1 引言 | 第52-53页 |
5.2 实验 | 第53-55页 |
5.2.1 碳系三元网络复合材料的制备 | 第53-55页 |
5.2.2 材料的结构及性能表征 | 第55页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第55-64页 |
5.3.1 碳系三元网络复合材料的设计 | 第55-56页 |
5.3.2 碳系三元网络复合材料的形貌 | 第56-57页 |
5.3.3 碳系三元网络复合材料的电学性能 | 第57-59页 |
5.3.4 碳系三元网络复合材料的的N_2吸脱附性质 | 第59-61页 |
5.3.5 碳系三元网络复合材料的电化学性能 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
攻读硕士学位期间发表论文与申请专利 | 第77页 |