摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器(ES)的类别及工作原理 | 第12-15页 |
1.2.1 双电层电容器的储能机理及相关特性 | 第12-14页 |
1.2.2 赝电容电容器的储能机理及相关特性 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器的性能及应用 | 第15-18页 |
1.3.1 超级电容器的定义及特点 | 第16-17页 |
1.3.2 超级电容器的应用领域 | 第17-18页 |
1.4 超级电容器的研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 碳材料 | 第19页 |
1.4.2 金属氧化物材料 | 第19-20页 |
1.4.3 导电聚合物材料 | 第20-21页 |
1.4.4 复合电极材料 | 第21页 |
1.5 氧化石墨烯的研究现状 | 第21-23页 |
1.5.1 氧化石墨烯 | 第21-22页 |
1.5.2 氧化石墨烯复合材料 | 第22-23页 |
1.6 超级电容器的评估 | 第23-25页 |
1.7 本文研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-31页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验试剂与实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.1 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验试剂 | 第27页 |
2.3 表征方法 | 第27-29页 |
2.3.1 X-射线衍射分析仪(XRD) | 第28页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第28页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第28页 |
2.3.4 傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 第28-29页 |
2.3.5 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第29页 |
2.4 电化学性能测试 | 第29-30页 |
2.4.1 循环伏安测试(CV) | 第29-30页 |
2.4.2 电化学阻抗测试(EIS) | 第30页 |
2.4.3 充放电测试 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 还原氧化石墨/钴镍水滑石静电层层自组装复合物电极材料的制备及其性能研究 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验方法 | 第32-33页 |
3.2.1 钴镍水滑石的制备与分散 | 第32页 |
3.2.2 氧化石墨纳米片的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 具有稳定分散性的rGO-PSS复合物的制备 | 第33页 |
3.2.4 层层自组装rGO-PSS-HTC纺织物复合材料的制备 | 第33页 |
3.3 材料的表征 | 第33-44页 |
3.3.1 不同反应阶段HTC复合物的物相表征 | 第33-36页 |
3.3.2 不同反应阶段石墨烯的物相表征 | 第36-38页 |
3.3.3 添加PSS后不同产物的物相表征 | 第38-40页 |
3.3.4 以纺织物为基体的自组装复合物的物相表征 | 第40-43页 |
3.3.5 以纺织物为基体的自组装过程 | 第43-44页 |
3.4 电化学性能测试 | 第44-47页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第44-46页 |
3.4.2 恒流充放电测试 | 第46页 |
3.4.3 交流阻抗测试 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 还原氧化石墨/钴镍水滑石诱导自组装复合电极的制备及其性能研究 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验方法 | 第49-52页 |
4.2.1 氧化石墨的制备 | 第49-50页 |
4.2.2 rGO/钴镍水滑石复合物的制备 | 第50页 |
4.2.3 泡沫镍预处理 | 第50页 |
4.2.4 rGO/钴镍水滑石复合物的构建 | 第50-52页 |
4.3 材料的表征 | 第52-55页 |
4.3.1 SEM表征 | 第52-53页 |
4.3.2 TEM表征 | 第53-55页 |
4.3.3 XPS表征 | 第55页 |
4.4 电化学性能测试 | 第55-58页 |
4.4.1 循环伏安测试 | 第55-56页 |
4.4.2 恒流充放电测试 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |