摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-15页 |
1.2.1 超级电容器的定义和特点 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的结构 | 第13-14页 |
1.2.3 超级电容器的原理和分类 | 第14-15页 |
1.2.4 超级电容器的应用 | 第15页 |
1.3 碳基超级电容器电极材料的研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 碳纳米管 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯 | 第18页 |
1.3.3 活性炭 | 第18-19页 |
1.4 碳基超级电容器电解液的研究进展 | 第19-20页 |
1.5 本论文的选题意义及主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 多壁碳纳米管的改性及其电容性能研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-26页 |
2.2.1 实验材料及仪器设备 | 第21-22页 |
2.2.2 改进Hummers法处理多壁碳纳米管 | 第22-23页 |
2.2.3 浓硝酸活化处理多壁碳纳米管 | 第23页 |
2.2.4 机理分析 | 第23-24页 |
2.2.5 材料的物理化学性质表征 | 第24页 |
2.2.6 电化学测试 | 第24-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.3.1 TEM分析 | 第26-27页 |
2.3.2 Boehm滴定法测定碳纳米管表面羧基含量 | 第27-28页 |
2.3.3 BET分析 | 第28-29页 |
2.3.4 电化学性能 | 第29-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 改性碳纳米管催化氧化还原电对超级电容器研究 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 实验材料及仪器设备 | 第35-36页 |
3.2.2 实验方法 | 第36页 |
3.2.3 材料的物理化学性质表征 | 第36页 |
3.2.4 电解液的配制 | 第36页 |
3.2.5 单电极的制备 | 第36-37页 |
3.2.6 电化学表征装置 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.3.1 Boehm滴定法测定表面羧基含量 | 第38页 |
3.3.2 电化学性能 | 第38-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 官能团化活性炭催化氧化还原电解质超级电容器研究 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 实验材料及仪器设备 | 第45-46页 |
4.2.2 硝酸处理活性炭 | 第46页 |
4.2.3 过氧化氢处理活性炭 | 第46页 |
4.2.4 材料的物理化学性质表征 | 第46页 |
4.2.5 电化学测试 | 第46-47页 |
4.3 硝酸处理活性炭的结果与讨论 | 第47-55页 |
4.3.1 FTIR分析 | 第47页 |
4.3.2 Boehm滴定法测定活性炭表面酸性基团含量 | 第47-49页 |
4.3.3 硝酸处理活性炭电极在KOH电解液中的电容性能 | 第49-51页 |
4.3.4 硝酸处理活性炭电极在K_3Fe(CN)_6/KOH电解液中的电容性能 | 第51-55页 |
4.4 过氧化氢处理活性炭的结果与讨论 | 第55-61页 |
4.4.1 BET分析 | 第55-56页 |
4.4.2 Boehm滴定法测定活性炭表面酸性基团含量 | 第56页 |
4.4.3 过氧化氢处理活性炭电极在KOH电解液中的电容性能 | 第56-57页 |
4.4.4 过氧化氢处理活性炭电极在K_3Fe(CN)_6/KOH电解液中的电容性能 | 第57-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |