摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 超级电容器概述 | 第13-17页 |
1.1.1 超级电容器的结构 | 第13页 |
1.1.2 超级电容器的分类及工作原理 | 第13-15页 |
1.1.3 超级电容器的优点 | 第15-16页 |
1.1.4 超级电容器的应用 | 第16-17页 |
1.2 超级电容器碳电极材料的研究进展 | 第17-21页 |
1.2.1 影响电极电极材料的因素 | 第18页 |
1.2.2 活性炭 | 第18页 |
1.2.3 模板碳 | 第18-19页 |
1.2.4 碳纳米管 | 第19页 |
1.2.5 碳气凝胶 | 第19-20页 |
1.2.6 有序介孔碳 | 第20-21页 |
1.3 杂原子掺杂超级电容器材料的研究进展 | 第21-23页 |
1.3.1 含氮官能团 | 第22页 |
1.3.2 含氧官能团 | 第22-23页 |
1.4 本论文的提出的意义、研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.4.1 本论文的提出的意义 | 第23页 |
1.4.2 本论文研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 本论文创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-32页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第26页 |
2.2 辣椒秸秆活性炭及掺杂介孔碳电极材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 辣椒秸秆活性炭的制备过程 | 第26-27页 |
2.2.2 掺杂介孔碳电极材料的制备过程 | 第27页 |
2.3 电化学性能测试 | 第27-30页 |
2.3.1 三电极体系电极的制备与测试步骤 | 第28页 |
2.3.2 循环伏安测试(CV) | 第28-29页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第29-30页 |
2.4 催化剂物理光谱表征 | 第30-32页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM-EDS) | 第30页 |
2.4.3 光电子能谱(XPS)分析 | 第30页 |
2.4.4 比表面积(BET)和孔结构表征 | 第30-32页 |
第三章 辣椒秸秆活性炭电极的制备及制备工艺对材料电化学性能的影响 | 第32-36页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 辣椒秸秆活性炭超级电容器电极材料的制备 | 第32页 |
3.3 导电剂含量对材料电化学性能的影响 | 第32-34页 |
3.3.1 循环伏安测试 | 第33页 |
3.3.2 恒流充放电测试 | 第33-34页 |
3.4 电解质种类和浓度的影响 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 氮/硫双掺杂多孔碳电极材料(NSMCs)在超级电容器的应用以及机理研究 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 超级电容器应用 | 第36-41页 |
4.2.1 CV循环伏安测试 | 第36-38页 |
4.2.2 恒流充放电测试 | 第38-41页 |
4.3 电极材料物理化学结构表征分析 | 第41-47页 |
4.3.1 SEM分析 | 第41-42页 |
4.3.2 XRD分析 | 第42页 |
4.3.3 低温氮气吸脱附分析 | 第42-44页 |
4.3.4 XPS分析 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 氮/硫双掺杂多孔碳/CNTs复合电极材料的制备及其超级电容器性能的研究 | 第48-56页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 氮/硫双掺杂多孔碳/CNTs复合电极的制备 | 第48页 |
5.3 氮/硫双掺杂多孔碳与CNTs复合比例的确定 | 第48-50页 |
5.4 水系电解质对氮/硫双掺杂多孔碳/CNTs复合电极电容性能的影响 | 第50-52页 |
5.4.1 酸性电解质最佳浓度的选取 | 第50-51页 |
5.4.2 中性电解质最佳浓度的选取 | 第51-52页 |
5.4.3 碱性电解质最佳浓度的选取 | 第52页 |
5.5 氮/硫双掺杂多孔碳/CNTs复合电极的电容特性 | 第52-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56-57页 |
6.2 工作展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录一 缩写及符号说明 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |