中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 超级电容器的分类 | 第12-15页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第12-14页 |
1.2.2 法拉第赝电容 | 第14-15页 |
1.2.3 混合型电容器 | 第15页 |
1.3 超级电容器的电极材料的研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 碳基材料的分类 | 第15-16页 |
1.3.2 多孔碳基材料的研究 | 第16-18页 |
1.3.3 金属氧化物材料的介绍 | 第18-19页 |
1.3.4 碳材料和金属氧化物复合材料的意义 | 第19-20页 |
1.4 静电纺丝制备技术的应用 | 第20-24页 |
1.4.1 静电纺丝设备技术的介绍 | 第20-21页 |
1.4.2 静电纺丝技术的原理 | 第21-22页 |
1.4.3 静电纺丝技术的影响因素 | 第22-24页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 碳纤维及其复合电极材料的研究现状与进展 | 第24-25页 |
1.5.2 本论文的研究思路 | 第25-26页 |
1.5.3 本论文的研究内容 | 第26页 |
参考文献 | 第26-36页 |
第二章 实验条件与表征方法 | 第36-46页 |
2.1 实验设备 | 第36页 |
2.2 实验材料 | 第36-37页 |
2.3 电极材料的表征设备 | 第37-40页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy) | 第37-38页 |
2.3.2 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy) | 第38页 |
2.3.3 激光拉曼光谱(Raman) | 第38-39页 |
2.3.4 X-射线衍射(XRD) | 第39页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy) | 第39-40页 |
2.3.6 N_2吸附-解吸附测试(Brunauer-Emmett-Teller) | 第40页 |
2.3.7 微量天平 | 第40页 |
2.4 电化学测试与参数分析 | 第40-44页 |
2.4.1 循环伏安法(Cyclic Voltammetry) | 第41-42页 |
2.4.2 恒电流充放电法(Galvanostatic Charge/Discharge) | 第42-43页 |
2.4.3 电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy) | 第43-44页 |
2.4.4 循环稳定性(Cycling Stability) | 第44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 基于静电纺丝法制备自支撑多孔碳纤维结构的表征与电化学性能的研究 | 第46-65页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 自支撑碳纤维结构的制备 | 第47页 |
3.2.2 自支撑多孔碳纤维的制备 | 第47-48页 |
3.2.3 材料的表征与电化学测试 | 第48-49页 |
3.3 实验结构与数据分析 | 第49-61页 |
3.3.1 自支撑碳纤维的表征 | 第49-54页 |
3.3.2 自支撑多孔碳纤维的表征 | 第54-56页 |
3.3.3 自支撑多孔碳纤维的电化学性能研究 | 第56-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第四章 基于静电纺丝法制备自支撑泡沫状多孔碳纤维来负载MnO_2的表征与电化学性能的研究 | 第65-86页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-67页 |
4.2.1 泡沫状多孔碳纤维的制备 | 第66-67页 |
4.2.2 自支撑泡沫状多孔碳纤维负载MnO_2的制备 | 第67页 |
4.3 实验结果与数据分析 | 第67-80页 |
4.3.1 自支撑泡沫状多孔碳纤维的形成机理与表征 | 第67-69页 |
4.3.2 泡沫状多孔碳纤维负载MnO_2的形成机理与表征 | 第69-75页 |
4.3.3 多孔碳纤维结构负载MnO_2的电化学性能研究 | 第75-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
第五章 基于静电纺丝法对自支撑碳纤维和金属氧化物复合结构的构建与研究 | 第86-105页 |
5.1 引言 | 第86-87页 |
5.2 实验部分 | 第87-89页 |
5.2.1 多孔碳纤维的制备 | 第87-88页 |
5.2.2 氢化碳纤维和TiO_2复合结构的制备 | 第88页 |
5.2.3 氢化碳纤维和TiO_2负载MnO_2复合结构的制备 | 第88-89页 |
5.3 实验结果与数据分析 | 第89-101页 |
5.3.1 多孔碳纤维的表征与形成机理 | 第89-91页 |
5.3.2 氢化碳纤维和二氧化钛及其负载MnO_2复合结构的表征 | 第91-94页 |
5.3.3 氢化碳纤维和二氧化钛负载MnO_2复合结构的电化学性能研究 | 第94-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第6章 总结与展望 | 第105-109页 |
6.1 本论文的主要结论 | 第105-107页 |
6.2 本论文的创新点 | 第107页 |
6.3 将来的工作计划 | 第107-109页 |
在学期间研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |