中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-68页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器的简介 | 第13-25页 |
1.2.1 超级电容器的发展历程 | 第14-16页 |
1.2.2 超级电容器的主要组成 | 第16-20页 |
1.2.3 超级电容器的储能原理及分类 | 第20-24页 |
1.2.4 超级电容器的应用 | 第24-25页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究现状 | 第25-39页 |
1.3.1 碳基电极材料 | 第25-30页 |
1.3.2 金属氧化物电极材料 | 第30-35页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第35-39页 |
1.4 超级电容器用电极材料的电化学性能表征 | 第39-49页 |
1.4.1 比电容 | 第40-44页 |
1.4.2 倍率性能 | 第44-45页 |
1.4.3 能量密度和功率密度 | 第45-46页 |
1.4.4 循环性能 | 第46-47页 |
1.4.5 内阻 | 第47-49页 |
1.5 本文的选题意义和研究内容 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-68页 |
第二章 新型聚苯胺与乙炔黑复合电极材料的制备及研究 | 第68-92页 |
2.1 引言 | 第68-69页 |
2.2 实验部分 | 第69-72页 |
2.2.1 实验所用的化学药品 | 第69-70页 |
2.2.2 本章实验所采用的主要设备 | 第70页 |
2.2.3 样品的合成 | 第70-71页 |
2.2.4 样品的结构和成分的表征方法 | 第71页 |
2.2.5 电极的制备和电化学测试方法 | 第71-72页 |
2.3 样品形貌和结构的表征 | 第72-77页 |
2.4 电极材料的电化学性能的表征 | 第77-85页 |
2.4.1 电极材料的三电极电化学测试 | 第77-82页 |
2.4.2 电极材料的二电极电化学测试 | 第82-85页 |
2.5 本章小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
第三章 新型二氧化锰和氢氧化镍复合电极材料的制备与研究 | 第92-122页 |
3.1 引言 | 第92-94页 |
3.2 实验部分 | 第94-98页 |
3.2.1 实验所用的化学药品 | 第94页 |
3.2.2 本章实验所采用的主要设备 | 第94-95页 |
3.2.3 样品的合成 | 第95-96页 |
3.2.4 样品的结构和成分的表征方法 | 第96页 |
3.2.5 样品的电化学测试量方法 | 第96-98页 |
3.3 样品形貌和结构的表征 | 第98-107页 |
3.3.1 材料的微观形貌分析 | 第98-103页 |
3.3.2 材料的物质组成分析 | 第103-107页 |
3.4 样品的电化学性能的表征 | 第107-115页 |
3.4.1 样品的三电极测试表征 | 第107-110页 |
3.4.2 样品的二电极测试表征 | 第110-115页 |
3.5 本章小结 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-122页 |
第四章 新型玉米秸秆芯制氮掺杂多孔碳的制备与研究 | 第122-148页 |
4.1 引言 | 第122-123页 |
4.2 实验部分 | 第123-126页 |
4.2.1 实验所用的化学药品 | 第123-124页 |
4.2.2 本章实验所采用的主要设备 | 第124页 |
4.2.3 样品的制备 | 第124-125页 |
4.2.4 样品的结构和成分的表征方法 | 第125页 |
4.2.5 样品的电化学测试量方法 | 第125-126页 |
4.3 样品形貌和结构的表征 | 第126-135页 |
4.3.1 材料的微观形貌分析 | 第126-131页 |
4.3.2 材料的物质组成分析 | 第131-135页 |
4.4 样品的电化学性能的表征 | 第135-142页 |
4.4.1 样品的水系二电极电化学测试 | 第135-139页 |
4.4.2 样品的有机系二电极电化学测试 | 第139-142页 |
4.5 本章小结 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-148页 |
第五章 结论与展望 | 第148-152页 |
5.1 全文总结 | 第148-149页 |
5.2 工作展望 | 第149-152页 |
作者简介以及博士学习期间的科研成果 | 第152-154页 |
致谢 | 第154页 |