摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-35页 |
引言 | 第10-11页 |
1.1 超级电容器的概述 | 第11-12页 |
1.2 双电层电容器 | 第12-18页 |
1.2.1 传统碳材料对双电层电容器的影响 | 第12-15页 |
1.2.2 水系电解液体系 | 第15页 |
1.2.3 有机体系电解液体系 | 第15-17页 |
1.2.4 离子液体电解液体系 | 第17-18页 |
1.3 法拉第赝电容器 | 第18-24页 |
1.3.1 过渡金属氧化物电极材料的研究 | 第18-20页 |
1.3.2 导电聚合物电极材料的研究 | 第20页 |
1.3.3 电池型电极材料研究现状 | 第20-24页 |
1.4 混合型超级电容器的发展 | 第24-25页 |
1.4.1 水系电解液体系混合型超级电容器 | 第24-25页 |
1.4.2 有机电解液混合型超级电容器体系 | 第25页 |
1.5 本论文研究目的和主要内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.5.2 主要内容 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-35页 |
第2章 试剂及实验技术 | 第35-41页 |
2.1 实验试剂 | 第35页 |
2.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.3 分析测试仪器以及原理 | 第36-37页 |
2.3.1 X-射线衍射仪(XRD) | 第36页 |
2.3.2 样品形貌测试技术 | 第36-37页 |
2.3.3 X-射线光电子能谱 | 第37页 |
2.4 电化学性能测试 | 第37-38页 |
2.4.1 电极的制备 | 第37页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第37页 |
2.4.3 恒流充放电测试(GCD) | 第37-38页 |
2.4.5 交流阻抗测试 | 第38页 |
2.5 电化学数据的相关处理 | 第38-40页 |
2.5.1 单电极比容量的计算 | 第38页 |
2.5.2 能量密度和功率密度的计算 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第3章 Cr_2O_3正极材料的制备与电化学性能研究 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 Cr_2O_3电极材料的制备 | 第41-42页 |
3.3 Cr_2O_3纳米粒子的结构与形貌表征 | 第42-43页 |
3.4 Cr_2O_3电极在碱性电解液中的电化学性能 | 第43-48页 |
3.4.1 循环伏安性能 | 第43-45页 |
3.4.2 恒流充放电性能 | 第45-46页 |
3.4.3 交流抗和循环性能 | 第46-47页 |
3.4.4 双电极电化学性能 | 第47-48页 |
3.5 小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第4章 NiCr_2O_4正极材料的制备与电化学性能的研究 | 第51-60页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 NiCr_2O_4电极材料的制备 | 第51-52页 |
4.3 NiCr_2O_4纳米材料的结构和形貌表征 | 第52-54页 |
4.4 NiCr_2O_4电极在碱性电解液中的电化学性能 | 第54-57页 |
4.4.1 循环伏安性能 | 第54页 |
4.4.2 充放电性能 | 第54-55页 |
4.4.3 交流阻抗性能 | 第55-56页 |
4.4.4 循环性能 | 第56-57页 |
4.5 小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第5章 NiCrO_3正极材料的制备与电化学性能的研究 | 第60-70页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 NiCrO_3电极材料的制备 | 第60-61页 |
5.3 NiCrO_3纳米材料的结构和形貌表征 | 第61-63页 |
5.4 NiCrO_3电极在碱性电解液中的电化学性能 | 第63-67页 |
5.4.1 循环伏安性能 | 第63-64页 |
5.4.2 充放电性能 | 第64-65页 |
5.4.3 交流阻抗性能 | 第65-66页 |
5.4.4 循环性能 | 第66-67页 |
5.5 小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第6章 结论和展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |