摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·前言 | 第10-12页 |
·超级电容器基本结构与基本原理 | 第12-15页 |
·超级电容器基本结构 | 第12页 |
·超级电容器基本原理 | 第12-15页 |
·超级电容器的优点 | 第15-17页 |
·超级电容器的应用前景 | 第17-18页 |
·电极材料发展研究 | 第18-20页 |
·碳电极材料 | 第18页 |
·金属氧化物材料 | 第18-19页 |
·导电聚合物材料 | 第19-20页 |
·复合电极材料 | 第20页 |
·电极材料的处理方法 | 第20-21页 |
·电解液的的发展研究 | 第21-22页 |
·液态体系电解液 | 第21-22页 |
·固态体系电解液 | 第22页 |
·本文的主要工作 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-34页 |
·主要原材料及仪器设备 | 第24-25页 |
·主要原材料及化学试剂 | 第24-25页 |
·主要实验仪器设备 | 第25页 |
·电极的制备 | 第25-26页 |
·表征分析方法 | 第26-29页 |
·扫描电镜形貌(SEM)观察 | 第26-27页 |
·红外光谱(IR)分析 | 第27页 |
·X-射线衍射(XRD)分析 | 第27-29页 |
·电化学测试方法 | 第29-32页 |
·循环伏安(CV)测试 | 第29-31页 |
·电化学阻抗谱(EIS)测试 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第三章 活化的工艺条件对超级电容器电化学性能的影响 | 第34-50页 |
·概述 | 第34页 |
·试样的准备 | 第34-35页 |
·工作电极的制备 | 第35页 |
·活化时间对针状焦电化学性能的影响 | 第35-39页 |
·循环伏安测试 | 第35-37页 |
·电化学阻抗测试 | 第37-39页 |
·小结 | 第39页 |
·活化温度和活化浓度对针状焦电化学性能的影响 | 第39-48页 |
·电镜扫描分析 | 第39-40页 |
·红外光谱分析 | 第40-42页 |
·X-射线衍射分析 | 第42-44页 |
·循环伏安测试 | 第44-46页 |
·电化学阻抗测试 | 第46-48页 |
·小结 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第四章 复合电极对超级电容器电化学性能的影响 | 第50-60页 |
·概述 | 第50页 |
·试样的准备 | 第50-51页 |
·工作电极的制备 | 第51页 |
·试样的分析与测试 | 第51-57页 |
·红外光谱分析 | 第51-52页 |
·X-射线衍射分析 | 第52-53页 |
·循环伏安测试 | 第53-55页 |
·电化学阻抗测试 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-60页 |
第五章 掺杂MnO_2对超级电容器电化学性能的影响 | 第60-68页 |
·概述 | 第60页 |
·试样的准备 | 第60-61页 |
·工作电极的制备 | 第61页 |
·试样的分析与测试 | 第61-65页 |
·结构和形貌分析 | 第61-63页 |
·循环伏安测试 | 第63-64页 |
·电化学阻抗测试 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77页 |