摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 超级电容器简介 | 第11-16页 |
1.2.1 超级电容器分类 | 第12-15页 |
1.2.2 超级电容器的特点 | 第15页 |
1.2.3 超级电容器的应用 | 第15-16页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第16-23页 |
1.3.1 多孔炭 | 第16-20页 |
1.3.2 石墨烯 | 第20-21页 |
1.3.3 碳纳米管 | 第21页 |
1.3.4 活性碳纤维 | 第21-22页 |
1.3.5 炭气凝胶 | 第22页 |
1.3.6 过渡金属氧化物 | 第22页 |
1.3.7 导电聚合物 | 第22-23页 |
1.4 超级电容器电解液 | 第23-25页 |
1.4.1 水系电解液 | 第23-24页 |
1.4.2 有机电解液 | 第24页 |
1.4.3 离子液体 | 第24-25页 |
1.5 论文选题背景及研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验 | 第26-34页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第26-28页 |
2.1.1 实验原料 | 第26页 |
2.1.2 仪器设备 | 第26-28页 |
2.2 原料及多孔炭的分析表征 | 第28-30页 |
2.2.1 比表面积及孔结构分析 | 第28-29页 |
2.2.2 热重分析 | 第29页 |
2.2.3 场发射扫描电镜 | 第29页 |
2.2.4 透射电镜 | 第29-30页 |
2.2.5 X射线衍射分析 | 第30页 |
2.2.6 X射线光电子能谱分析 | 第30页 |
2.2.7 拉曼分析 | 第30页 |
2.3 纳米炭电极的电化学性能测试 | 第30-34页 |
2.3.1 恒流充放电测试 | 第31-32页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第32-33页 |
2.3.3 电化学阻抗谱测试 | 第33-34页 |
第三章 多孔纳米笼状炭材料的制备及其电化学性能 | 第34-50页 |
3.1 实验部分 | 第34-37页 |
3.1.1 多孔纳米笼状炭材料的制备 | 第34-36页 |
3.1.2 多孔纳米笼状炭电极的制备及超级电容器的组装 | 第36-37页 |
3.2 结果与讨论 | 第37-48页 |
3.2.1 氮吸脱附分析 | 第37-40页 |
3.2.2 FESEM和TEM分析 | 第40-41页 |
3.2.3 XRD分析 | 第41-42页 |
3.2.4 XPS分析 | 第42页 |
3.2.6 电化学性能 | 第42-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 中孔纳米炭材料的制备及其电化学性能 | 第50-62页 |
4.1 实验部分 | 第50-51页 |
4.1.1 中孔纳米炭材料的制备 | 第50-51页 |
4.1.2 中孔纳米炭电极的制备及超级电容器的组装 | 第51页 |
4.2 结果与讨论 | 第51-60页 |
4.2.1 氮吸脱附分析 | 第51-53页 |
4.2.2 TEM分析 | 第53-54页 |
4.2.3 XRD分析 | 第54-55页 |
4.2.4 XPS分析 | 第55-56页 |
4.2.6 电化学性能分析 | 第56-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 多孔壳状石墨烯的制备及其电化学性能研究 | 第62-79页 |
5.1 实验部分 | 第62-63页 |
5.1.1 多孔壳状石墨烯的制备 | 第62-63页 |
5.1.2 多孔壳状石墨烯电极的制备及超级电容器的组装 | 第63页 |
5.2 结果与讨论 | 第63-77页 |
5.2.1 氮吸脱附分析 | 第63-65页 |
5.2.2 多孔壳状石墨烯的灰分分析 | 第65-66页 |
5.2.3 SEM与TEM分析 | 第66-68页 |
5.2.4 XRD分析 | 第68-69页 |
5.2.5 XPS分析 | 第69-71页 |
5.2.6 拉曼分析 | 第71-72页 |
5.2.7 多孔壳状石墨烯制备的机理分析 | 第72页 |
5.2.8 多孔壳状石墨烯电极的电化学性能 | 第72-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 结论、创新点以及展望 | 第79-81页 |
6.1 主要结论 | 第79-80页 |
6.2 创新点 | 第80页 |
6.3 下一步工作展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-90页 |
攻读硕士学位期间获奖及发表论文、专利情况 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |