摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超级电容器简介 | 第9-10页 |
1.3 超级电容器工作原理 | 第10-12页 |
1.3.1 双电层电容器工作原理 | 第11-12页 |
1.3.2 赝电容器工作原理 | 第12页 |
1.4 超级电容器电极材料分类 | 第12-16页 |
1.4.1 碳材料 | 第13-14页 |
1.4.2 过渡金属氧化物 | 第14-15页 |
1.4.3 导电聚合物 | 第15-16页 |
1.5 超级电容器的应用 | 第16页 |
1.6 超级电容器性能提高与优化策略 | 第16-21页 |
1.7 本论文的选题背景和主要内容 | 第21-23页 |
1.7.1 选题背景 | 第21页 |
1.7.2 主要内容 | 第21-23页 |
第2章 实验仪器和表征方法 | 第23-33页 |
2.1 实验材料和实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 表征手段 | 第24-28页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 | 第24-25页 |
2.2.2 透射电子显微镜 | 第25-26页 |
2.2.3 拉曼光谱 | 第26页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 | 第26-27页 |
2.2.5 接触角测试 | 第27-28页 |
2.3 电化学性能测试 | 第28-29页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第28页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第28-29页 |
2.3.3 电化学阻抗谱测试 | 第29页 |
2.4 碳纳米管的制备 | 第29-31页 |
2.5 碳纳米管结构表征 | 第31-33页 |
第3章 电沉积法制备MnO_2/CNTs复合电极及其电化学性能的研究 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验过程 | 第33-34页 |
3.3 表征方法 | 第34页 |
3.4 电化学性能表征 | 第34-35页 |
3.5 实验流程 | 第35页 |
3.6 结果与讨论 | 第35-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 热化学法制备MnO_2@CNTs核壳复合电极材料及电化学性能的研究. | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验流程 | 第48-49页 |
4.3 样品表征 | 第49页 |
4.4 结果与讨论 | 第49-53页 |
4.5 电化学测试 | 第53-56页 |
4.6 结论 | 第56-57页 |
第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第69页 |