致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
序言 | 第9-10页 |
目录 | 第10-13页 |
1 引言 | 第13-29页 |
1.1 超级电容器概述 | 第13-17页 |
1.1.1 超级电容器的定义 | 第13页 |
1.1.2 超级电容器的组成 | 第13-14页 |
1.1.3 超级电容器的工作原理 | 第14-16页 |
1.1.4 超级电容器与常见储能装置的比较 | 第16-17页 |
1.2 超级电容器的应用 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器电极材料的特性 | 第18-22页 |
1.3.1 碳材料 | 第19-20页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第20-21页 |
1.3.3 导电聚合物材料 | 第21-22页 |
1.3.4 复合电极材料 | 第22页 |
1.4 电极材料制备方法 | 第22-27页 |
1.4.1 石墨烯制备方法 | 第22-23页 |
1.4.2 石墨烯-聚苯胺复合材料制备方法 | 第23-27页 |
1.5 本论文的选题意义和研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 本论文的选题意义 | 第27页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 实验药品和仪器设备 | 第29-30页 |
2.1.1 主要药品和试剂 | 第29页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第29-30页 |
2.2 超级电容器电极材料和电解液的选择 | 第30-31页 |
2.3 材料表征 | 第31-32页 |
2.3.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第31页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第31页 |
2.3.3 外光谱测试分析 | 第31-32页 |
2.4 电极材料电化学性能测试 | 第32-35页 |
2.4.1 超级电容器组装 | 第32-33页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第33页 |
2.4.3 恒流充放电测试 | 第33-34页 |
2.4.4 交流阻抗测试 | 第34-35页 |
3 石墨烯的制备及在超级电容器的应用 | 第35-42页 |
3.1 石墨烯的制备及表征 | 第35-37页 |
3.1.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第36页 |
3.1.2 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
3.1.3 红外光谱测试分析 | 第37页 |
3.2 石墨烯及活性炭电极超级电容器的组装及电化学性能分析 | 第37-40页 |
3.2.1 循环伏安测试 | 第38-39页 |
3.2.2 恒流充放电测试 | 第39页 |
3.2.3 交流阻抗测试 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-42页 |
4 聚苯胺、氧化石墨烯/聚苯胺的制备及在超级电容器的应用 | 第42-50页 |
4.1 聚苯胺的制备及表征 | 第42-44页 |
4.1.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第42-43页 |
4.1.2 X射线衍射分析 | 第43页 |
4.1.3 红外光谱测试分析 | 第43-44页 |
4.2 氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及表征 | 第44-46页 |
4.2.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第44页 |
4.2.2 X射线衍射分析 | 第44-45页 |
4.2.3 红外光谱测试分析 | 第45-46页 |
4.3 聚苯胺及氧化石墨烯/聚苯胺复合材料电极超级电容器的组装及电化学分析 | 第46-48页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第46-47页 |
4.3.2 恒流充放电测试 | 第47-48页 |
4.3.3 交流阻抗测试 | 第48页 |
4.4 小结 | 第48-50页 |
5 石墨烯/聚苯胺的制备及在超级电容器的应用 | 第50-58页 |
5.1 石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及表征 | 第50-53页 |
5.1.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第51页 |
5.1.2 X射线衍射分析 | 第51-52页 |
5.1.3 红外光谱测试分析 | 第52-53页 |
5.2 石墨烯/聚苯胺复合材料电极超级电容器的组装及电化学分析 | 第53-57页 |
5.2.1 循环伏安测试 | 第53-56页 |
5.2.2 恒流充放电测试 | 第56页 |
5.2.3 交流阻抗测试 | 第56-57页 |
5.3 小结 | 第57-58页 |
6 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
作者简历 | 第62-64页 |
学位论文数据集 | 第64页 |