致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 超级电容器的简介 | 第17-19页 |
1.1.1 超级电容器的分类及原理 | 第17-19页 |
1.2 电极材料-炭材料 | 第19-20页 |
1.2.1 炭基电极材料的简介 | 第19页 |
1.2.2 多孔炭材料的合成方法 | 第19-20页 |
1.3 电解液及氧化还原型电解液添加剂 | 第20-21页 |
1.4 本论文的选题背景 | 第21-22页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验方法及原理 | 第23-28页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第23-25页 |
2.2 材料结构的表征 | 第25页 |
2.3 电化学性能测试 | 第25-28页 |
2.3.1 工作电极的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第26页 |
2.3.3 恒电流充放电测试 | 第26-27页 |
2.3.4 交流阻抗测试 | 第27-28页 |
第三章 硫酸亚铁铵电解液添加剂对超电容性能影响研究 | 第28-48页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-31页 |
3.2.1 二维多孔炭材料的合成过程 | 第29-30页 |
3.2.2 工作电极的制备 | 第30页 |
3.2.3 氧化还原电解液的制备 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-47页 |
3.3.1 FESEM和HRTEM测试分析 | 第31-32页 |
3.3.2 XRD、拉曼和氮气吸附测试分析 | 第32-34页 |
3.3.3 电化学性能测试结果与讨论 | 第34-47页 |
3.4 结论 | 第47-48页 |
第四章 二元氧化还原添加剂对二维炭基超电容性能研究 | 第48-67页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 二维炭材料的合成 | 第49页 |
4.2.2 电极的制备 | 第49页 |
4.2.3 氧化还原电解液的制备 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-66页 |
4.3.1 FESEM和HRTEM测试分析 | 第50-51页 |
4.3.2 XRD、拉曼和氮气吸附测试分析 | 第51-53页 |
4.3.3 二元氧化还原添加剂的设计思路 | 第53-54页 |
4.3.4 电化学性能测试结果与讨论 | 第54-66页 |
4.4 结论 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 本论文创新之处 | 第68页 |
5.3 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-80页 |
附录一 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第80页 |