首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

基于碳纳米管和碳原子线的超级电容器

目录第1-6页
中文摘要第6-8页
英文摘要第8-10页
第一章: 绪论第10-25页
 1.1 超级电容器的研究意义和发展概况第10-16页
  1.1.1 超级电容器的研究意义第10-11页
  1.1.2 超级电容器的工作原理第11-13页
   1.1.2.1 双电层电容器的工作原理第11-12页
   1.1.2.2 法拉第准电容器的工作原理第12-13页
  1.1.3 电容器电极材料的研究进展第13-16页
   1.1.3.1 碳素材料第13-14页
   1.1.3.2 金属氧化物材料第14-15页
   1.1.3.3 导电聚合物材料第15-16页
 1.2 碳纳米管的结构、性质及其在超级电容器中的应用第16-19页
  1.2.1 碳纳米管的结构第16-17页
  1.2.2 碳纳米管的性能第17-19页
  1.2.3 碳纳米管在超级电容器中的应用第19页
 1.3 碳原子线的结构、性能及可能的应用第19-21页
 1.4 我的工作第21-22页
  1.4.1 多壁碳纳米管阵列电极用于超级电容器的研究第21页
  1.4.2 复合聚吡咯多壁纳米管阵列电极用于超级电容器的研究第21-22页
  1.4.3 碳原子线电极用于超级电容器的研究第22页
 参考文献第22-25页
第二章: 多壁碳纳米管阵列作为超级电容器电极材料的研究第25-41页
 2.1 实验器材第26页
  2.1.1 化学试剂第26页
  2.1.2 实验仪器及软件第26页
 2.2 多孔阳极氧化铝模板的制备和形貌表征第26-29页
  2.2.1 多孔阳极氧化铝模板的制备第26-27页
  2.2.2 多孔阳极氧化铝模板的形貌表征第27-29页
 2.3 多壁碳纳米管阵列及其电极的制备和形貌表征第29-32页
  2.3.1 多壁碳纳米管阵列及其电极的制备第29页
  2.3.2 多壁碳纳米管阵列及其电极的形貌表征第29-32页
 2.4 多壁碳纳米管阵列电极的电化学性能研究第32-39页
  2.4.1 不同电解质对电极电容的影响第32页
  2.4.2 电极电容值的测定第32-37页
   2.4.2.1 恒电流充放电法第32-34页
   2.4.2.2 交流阻抗法第34-37页
  2.4.3 电极的寿命研究第37-39页
 2.5 本章小结第39页
 参考文献第39-41页
第三章: 复合聚吡咯多壁碳纳米管阵列作为超级电容器电极材料的研究第41-54页
 3.1 实验器材第42页
  3.1.1 化学试剂第42页
  3.1.2 实验仪器及软件第42页
 3.2 导电聚合物的选择第42-46页
  3.2.1 聚3-甲基噻吩(PMeT)第42-44页
  3.2.2 聚苯胺(PAn)第44-45页
  3.2.3 聚吡咯(PPy)第45-46页
 3.3 复合聚吡咯多壁碳纳米管阵列电极的制备和形貌表征第46-48页
  3.3.1 复合聚吡咯多壁碳纳米管阵列电极的制备第46-47页
  3.3.2 复合聚吡咯多壁碳纳米管阵列电极的形貌表征第47-48页
 3.4 复合聚吡咯多壁碳纳米管阵列电极的电化学性能研究第48-51页
  3.4.1 循环伏安法第48-49页
  3.4.2 恒电流充放电法第49-50页
  3.4.3 交流阻抗法第50-51页
 3.5 本章小结第51-52页
 参考文献第52-54页
第四章: 碳原子线作为超级电容器电极材料的研究第54-68页
 4.1 实验器材第55页
  4.1.1 化学试剂第55页
  4.1.2 实验仪器与软件第55页
 4.2 碳原子线及其电极的制备和结构表征第55-58页
  4.2.1 碳原子线及其电极的制备第55页
  4.2.2 碳原子线及其电极的结构表征第55-58页
 4.3 碳原子线电极的电化学性能研究第58-65页
  4.3.1 酸处理前后碳原子线电极的电化学性能比较第58-60页
  4.3.2 酸处理后碳原子线电极的电容性能研究第60-64页
   4.3.2.1 循环伏安法第60页
   4.3.2.2 恒电流充放电法第60-62页
   4.3.2.3 交流阻抗法第62-64页
  4.3.3 酸处理后碳原子线电极的寿命研究第64-65页
 4.4 本章小结第65-66页
 参考文献第66-68页
硕士期间发表的论文第68-69页
致谢第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:黑龙江月平均气温变率分析和预报试验
下一篇:大豆对食叶性害虫抗性的遗传及其相关基因的SSR标记和定位的研究