摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-11页 |
第一章 绪论 | 第11-52页 |
·引言 | 第11页 |
·超级电容器简介 | 第11-18页 |
·超级电容器的分类 | 第12页 |
·超级电容器的工作原理 | 第12-15页 |
·国内外发展现状 | 第15-17页 |
·超级电容器的结构 | 第17-18页 |
·超级电容器电极材料的发展状况 | 第18-27页 |
·碳材料 | 第18-24页 |
·金属氧化物 | 第24-26页 |
·导电聚合物 | 第26-27页 |
·超级电容器电解液 | 第27-40页 |
·水相电解液 | 第27-31页 |
·有机电解液 | 第31-36页 |
·固体电解液和凝胶电解质 | 第36-39页 |
·电解液小结 | 第39-40页 |
·选题的意义及主要内容 | 第40-43页 |
·本论文的选题意义 | 第40页 |
·本论文的主要内容 | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-52页 |
第二章 实验方法和原理 | 第52-62页 |
·主要原材料及仪器设备 | 第52-54页 |
·化学试剂和原材料 | 第52-53页 |
·主要实验仪器设备 | 第53-54页 |
·电极的制备和电容器的组装 | 第54-56页 |
·电极的制备 | 第54-56页 |
·超级电容器单元组装 | 第56页 |
·超级电容器性能测试方法和原理 | 第56-61页 |
·引言 | 第56页 |
·循环伏安法 | 第56-59页 |
·恒流充放电测试方法 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第三章 碳基超级电容器的研究 | 第62-77页 |
·引言 | 第62-63页 |
·碳纳米管阵列电极电容特性研究 | 第63-68页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-68页 |
·碳纳米管电极电容特性研究 | 第68-70页 |
·实验部分 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-70页 |
·活性炭电极电容特性研究 | 第70-75页 |
·实验部分 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-77页 |
第四章 明胶基多孔碳超级电容器 | 第77-92页 |
·引言 | 第77-78页 |
·实验部分 | 第78-79页 |
·明胶基多孔碳球的制备 | 第78页 |
·电极制备及电容器组装 | 第78页 |
·明胶基多孔碳球电容器的电化学性能测试 | 第78-79页 |
·实验结果 | 第79-87页 |
·明胶基多孔碳球形貌 | 第79-80页 |
·明胶基多孔碳球物理性质 | 第80-82页 |
·电化学性能测试 | 第82-87页 |
·结果小结 | 第87页 |
·实验讨论 | 第87-90页 |
·KOH 活化机理的讨论 | 第87-88页 |
·电极材料孔尺寸的影响 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-92页 |
第五章 基于氧化钌/碳复合电极超级电容器的研究 | 第92-108页 |
·引言 | 第92-93页 |
·RuO_2/碳微线圈复合电极的制备及电容性能研究 | 第93-99页 |
·实验部分 | 第93-94页 |
·结果与讨论 | 第94-99页 |
·RuO_2/明胶基多孔碳球复合电极的制备及电容性能研究 | 第99-106页 |
·实验部分 | 第99-100页 |
·结果与讨论 | 第100-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-108页 |
第六章 超级电容器电解液的性能研究 | 第108-118页 |
·引言 | 第108页 |
·实验部分 | 第108-109页 |
·水相电解液 | 第108-109页 |
·有机电解液 | 第109页 |
·实验结果 | 第109-112页 |
·水相电解液 | 第109-110页 |
·有机电解液 | 第110-112页 |
·实验讨论 | 第112-116页 |
·水相电解液 | 第113-114页 |
·有机电解液 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-118页 |
第七章 结论与展望 | 第118-122页 |
·全文工作总结 | 第118-120页 |
·本论文的创新之处 | 第120-121页 |
·前景展望 | 第121-122页 |
博士期间发表及待发表文章 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-124页 |