中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器概述 | 第10-13页 |
1.2.1 超级电容器发展历史 | 第10页 |
1.2.2 超级电容器的特点 | 第10-11页 |
1.2.3 超级电容器的应用 | 第11页 |
1.2.4 超级电容器的原理 | 第11-13页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第13-17页 |
1.3.1 碳材料 | 第13页 |
1.3.2 金属氧化物/氢氧化物材料 | 第13-16页 |
1.3.3 导电聚合物材料 | 第16-17页 |
1.3.4 复合电极材料 | 第17页 |
1.4 超级电容器材料的制备方法 | 第17-19页 |
1.4.1 水热/溶剂法 | 第17-18页 |
1.4.2 电沉积法 | 第18页 |
1.4.3 溶胶凝胶法 | 第18页 |
1.4.4 微波法 | 第18页 |
1.4.5 电纺丝法 | 第18-19页 |
1.5 论文的选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
2 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验药品及仪器设备 | 第21-22页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第21页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 材料表征方法 | 第22-23页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第22页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.2.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第22页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
2.2.5 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 第22页 |
2.2.6 比表面积分析(BET) | 第22-23页 |
2.2.7 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第23页 |
2.3 电化学测试方法 | 第23-25页 |
2.3.1 循环伏安测试(CV) | 第23-24页 |
2.3.2 恒电流充放电测试(GCD) | 第24页 |
2.3.3 交流阻抗测试(EIS) | 第24-25页 |
3 电沉积-水热法合成级次结构MnO_2纳米片电极材料 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 MnO_2纳米片的制备 | 第26-27页 |
3.2.2 材料表征 | 第27页 |
3.2.3 电化学测试 | 第27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
4 磷化Co(OH)_2纳米片作为赝电容器电极材料 | 第37-56页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 浸泡法磷化Co(OH)_2纳米片 | 第38-48页 |
4.2.1 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第39-48页 |
4.3 电化学法磷化Co(OH)_2纳米片 | 第48-54页 |
4.3.1 实验部分 | 第48页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第48-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
5 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
附录 | 第67页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第67页 |
B 作者在攻读学位期间获奖情况 | 第67页 |