摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器简介 | 第11-18页 |
1.2.1 超级电容器原理及分类 | 第11-15页 |
1.2.2 超级电容器结构 | 第15-16页 |
1.2.3 超级电容器主要性能指标 | 第16页 |
1.2.4 超级电容器优缺点 | 第16-17页 |
1.2.5 超级电容器的应用 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第18-24页 |
1.3.1 金属氧化物/氢氧化物 | 第18-19页 |
1.3.2 导电聚合物 | 第19页 |
1.3.3 碳基材料 | 第19-24页 |
1.4 超级电容器电解液 | 第24-25页 |
1.5 本文选题背景和研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验 | 第27-34页 |
2.1 实验原料和实验仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 主要实验原料 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 材料表征 | 第29-32页 |
2.2.1 热重分析 | 第29页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜 | 第29页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第29页 |
2.2.4 氮气吸脱附曲线 | 第29-31页 |
2.2.5 X–射线衍射分析 | 第31页 |
2.2.6 X–衍射光电子能谱分析 | 第31页 |
2.2.7 拉曼光谱分析 | 第31-32页 |
2.3 电极材料电化学性能测试 | 第32-34页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第32页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第32-33页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第33页 |
2.3.4 漏电流测试 | 第33页 |
2.3.5 循环寿命测试 | 第33-34页 |
第三章 煤沥青基多孔炭/镍复合材料的制备及其储电性能 | 第34-48页 |
3.1 实验部分 | 第34-37页 |
3.1.1 微波法制备多孔炭/镍复合材料 | 第34-35页 |
3.1.2 炭电极的制备与超级电容器组装 | 第35-37页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第37-46页 |
3.2.1 热重分析 | 第37-38页 |
3.2.2 FESEM和TEM分析 | 第38-39页 |
3.2.3 XRD分析 | 第39-40页 |
3.2.4 氮气吸脱附分析 | 第40-41页 |
3.2.5 微波温度曲线 | 第41-42页 |
3.2.6 电化学性能测试 | 第42-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 煤焦油基多孔炭材料的制备及其储电性能 | 第48-61页 |
4.1 实验部分 | 第48-50页 |
4.1.1 多孔炭材料的制备 | 第48-49页 |
4.1.2 多孔炭电极的制备与组装 | 第49-50页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第50-59页 |
4.2.1 FESEM和TEM分析 | 第50页 |
4.2.2 XRD分析 | 第50-51页 |
4.2.3 氮气吸脱附分析 | 第51-52页 |
4.2.4 XPS分析 | 第52-54页 |
4.2.5 电化学性能 | 第54-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 蒽油基囊状多孔炭材料的制备及其储电性能 | 第61-79页 |
5.1 实验部分 | 第61-62页 |
5.1.1 囊状多孔炭材料的制备 | 第61-62页 |
5.1.2 囊状多孔炭电极的制备与组装 | 第62页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第62-77页 |
5.2.1 蒽油气质联用色谱分析 | 第62-63页 |
5.2.2 FESEM和TEM分析 | 第63-64页 |
5.2.3 XRD分析 | 第64-65页 |
5.2.4 氮气吸脱附分析 | 第65-67页 |
5.2.5 XPS分析 | 第67-70页 |
5.2.6 Raman分析 | 第70-71页 |
5.2.7 电化学性能 | 第71-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 结论、创新点以及展望 | 第79-82页 |
6.1 本文结论 | 第79-80页 |
6.2 本文创新点 | 第80-81页 |
6.3 下一步工作展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
攻读硕士学位期间获奖及发表专利情况 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |