摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
·超级电容器原理 | 第16-17页 |
·超级电容器电极材料 | 第17-34页 |
·碳(炭)材料 | 第18-22页 |
·活性炭研究进展 | 第18-20页 |
·活性炭性质对电容器性能的影响 | 第20-22页 |
·改性活性炭电极材料 | 第22页 |
·金属氧化物以及水合物材料 | 第22-23页 |
·导电聚合物电极材料 | 第23-30页 |
·聚苯胺(PAN)的制备 | 第23-27页 |
·聚吡咯的制备 | 第27页 |
·聚噻吩(PTH)的制备 | 第27-30页 |
·电极材料性能的改进 | 第30-34页 |
·掺杂 | 第30-31页 |
·复合材料的研制 | 第31-34页 |
·展望 | 第34页 |
·选题的意义及主要内容 | 第34-36页 |
·本文选题的意义 | 第34-35页 |
·本文的研究内容 | 第35-36页 |
第二章 实验部分 | 第36-41页 |
·实验原料及设备 | 第36页 |
·实验主要原料与试剂 | 第36页 |
·实验设备及仪器 | 第36页 |
·超级电容器电极材料的制备 | 第36-37页 |
·不同配比的聚噻吩/活性炭复合材料的制备 | 第36页 |
·聚苯胺/活性炭、聚噻吩/聚苯胺/活性炭复合材料的制备 | 第36-37页 |
·聚噻吩收率的计算 | 第37页 |
·复合材料的形貌,结构表征 | 第37页 |
·扫描电镜形貌分析 | 第37页 |
·红外光谱测试分析 | 第37页 |
·复合材料电化学性能测试 | 第37-41页 |
·电极的制备 | 第38页 |
·电极循环伏安测试 | 第38-39页 |
·电极恒流充放电测试 | 第39-40页 |
·电极交流阻抗测试 | 第40-41页 |
第三章 聚噻吩/活性炭复合电极材料的制备及表征 | 第41-53页 |
前言 | 第41页 |
·不同配比对材料电性能的影响 | 第41-43页 |
·复合材料的形貌,结构表征 | 第43-45页 |
·红外测试结果分析 | 第43-44页 |
·材料表面微观形貌表征 | 第44-45页 |
·电极材料电性能表征 | 第45-51页 |
·恒流充放电测试结果 | 第45-48页 |
·循环伏安测试结果分析 | 第48-50页 |
·交流阻抗测试结果分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第四章 聚噻吩/聚苯胺/活性炭复合电极材料的制备及表征 | 第53-62页 |
前言 | 第53页 |
·聚苯胺的加入对材料电性能的影响 | 第53-54页 |
·复合材料的形貌,结构表征 | 第54-56页 |
·红外测试结果分析 | 第54-55页 |
·材料表面微观形貌表征 | 第55-56页 |
·电极材料电性能表征 | 第56-61页 |
·恒流充放电测试结果 | 第56-58页 |
·循环伏安测试结果分析 | 第58-59页 |
·复合材料交流阻抗图谱 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 电极材料稳定性研究 | 第62-67页 |
前言 | 第62页 |
·电极材料恒流充放电测试结果分析 | 第62-65页 |
·电极材料交流阻抗测试结果分析 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-75页 |
作者及导师简介 | 第75-76页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第76-77页 |