摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 超级电容器简介 | 第15-22页 |
1.1.1 双电层电容器 | 第16-17页 |
1.1.2 法拉第电容器 | 第17-19页 |
1.1.3 超级电容器的电解液 | 第19-21页 |
1.1.4 超级电容器的应用领域 | 第21-22页 |
1.2 电催化 | 第22-26页 |
1.2.1 电催化简介 | 第22-23页 |
1.2.2 电催化产氢 | 第23-25页 |
1.2.3 电催化产氧 | 第25-26页 |
1.3 本论文的选题依据、研究思路及主要内容 | 第26-28页 |
1.3.1 本论文的选题依据、研究思路 | 第26-27页 |
1.3.2 本论文主要内容 | 第27-28页 |
第2章 椭球形二硫化亚铁负极材料应用于混合超级电容器 | 第28-41页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验试剂及仪器设备 | 第29-30页 |
2.2.1 主要试剂 | 第29页 |
2.2.2 主要仪器 | 第29-30页 |
2.3 实验部分 | 第30页 |
2.3.1 椭球形FeS_2负极材料的合成 | 第30页 |
2.3.2 CoS_2正极材料的合成 | 第30页 |
2.3.3 电极的制备及测试方法 | 第30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-40页 |
2.4.1 负极材料的结构表征与电化学性能分析 | 第30-35页 |
2.4.2 正极材料的结构表征与电化学性能分析 | 第35-39页 |
2.4.3 混合超级电容器电化学性能测试 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 FeS_2/石墨烯复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验试剂及仪器设备 | 第42页 |
3.2.1 主要试剂 | 第42页 |
3.2.2 主要仪器 | 第42页 |
3.3 实验部分 | 第42-43页 |
3.3.1 FeS_2/GNS复合材料的制备 | 第42-43页 |
3.3.2 Ni(OH)_2@Co_9S_8复合材料的制备 | 第43页 |
3.3.3 电极的制备与测试 | 第43页 |
3.4 结果和讨论 | 第43-52页 |
3.4.1 负极材料的结构表征与电化学性能分析 | 第43-48页 |
3.4.2 正极材料的结构表征与电化学性能分析 | 第48-51页 |
3.4.3 混合超级电容器的电化学性能测试 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 多孔磷掺杂FeS_2/石墨烯复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第53-66页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验试剂及仪器设备 | 第54页 |
4.2.1 主要试剂 | 第54页 |
4.2.2 主要仪器 | 第54页 |
4.3 实验部分 | 第54-55页 |
4.3.1 P-FeS_2/GNS复合材料的制备 | 第54-55页 |
4.3.2 电极的制备及测试方法 | 第55页 |
4.4 结果与讨论 | 第55-65页 |
4.4.1 P-FeS_2/GNS复合材料结构表征 | 第55-61页 |
4.4.2 超级电容器的电化学性能测试 | 第61-62页 |
4.4.3 电催化性能测试 | 第62-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |