摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容 | 第11-15页 |
1.2.1 超级电容器的概念 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的储能原理 | 第12-14页 |
1.2.3 超级电容器的主要组成部分 | 第14-15页 |
1.3 阳极氧化TiO_2纳米管 | 第15-17页 |
1.3.1 阳极氧化TiO_2纳米管的制备 | 第15-16页 |
1.3.2 阳极氧化TiO_2纳米管电容性能 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究意义、方法与内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究的背景和意义 | 第17页 |
1.4.2 研究的方法与内容 | 第17-19页 |
第2章 实验仪器及方法 | 第19-23页 |
2.1 主要仪器及药品 | 第19-20页 |
2.2 材料表征方法 | 第20-21页 |
2.2.1 XRD测试 | 第20页 |
2.2.2 SEM测试 | 第20-21页 |
2.3 电化学性能测试方法 | 第21-23页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第21页 |
2.3.2 恒流充放电 | 第21-22页 |
2.3.3 电化学阻抗分析 | 第22-23页 |
第3章 恒电压阳极氧化TIO_2纳米管的制备 | 第23-33页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验过程 | 第23-24页 |
3.3 结果与分析 | 第24-32页 |
3.3.1 阳极氧化时间电流I-t曲线 | 第24-26页 |
3.3.2 不同制备条件下得到的阳极氧化TiO_2纳米管形貌对比 | 第26-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 阳极氧化TIO_2纳米管的超级电容性能 | 第33-48页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 实验过程 | 第33-34页 |
4.3 结果与分析 | 第34-47页 |
4.3.1 不同温度的退火处理 | 第34-37页 |
4.3.2 不同时间的退火处理 | 第37-40页 |
4.3.3 未处理、退火和还原TiO_2纳米管性能的对比 | 第40-45页 |
4.3.4 三电极法测试内容 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 阳极氧化TIO_2纳米管石墨烯复合超级电容 | 第48-58页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验过程 | 第48-49页 |
5.3 结果与分析 | 第49-57页 |
5.3.1 不同电压下还原石墨烯TiO_2纳米管复合电极的结构与形貌 | 第49-54页 |
5.3.2 还原石墨烯和TiO_2纳米管非对称电容性能 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录 | 第64页 |