摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 超级电容器概述 | 第14-18页 |
1.2.1 超级电容器组成结构 | 第15-16页 |
1.2.2 超级电容器按照储能机理分类 | 第16-18页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第18-27页 |
1.3.1 碳材料 | 第18-22页 |
1.3.1.1 石墨烯 | 第19-21页 |
1.3.1.2 碳纳米管 | 第21-22页 |
1.3.1.3 活性炭 | 第22页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第22-27页 |
1.3.2.1 二氧化锡的晶体结构和应用 | 第22-23页 |
1.3.2.2 二氧化锰的晶体结构和应用 | 第23-26页 |
1.3.2.3 羟基氧化锰的晶体结构和应用 | 第26-27页 |
1.4 电化学沉积法制备电极 | 第27页 |
1.5 论文选题思路及主要研究内容 | 第27-30页 |
参考文献 | 第30-38页 |
第二章 SnO_2/石墨纳米片复合电极及其在超级电容器中的应用 | 第38-54页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-41页 |
2.2.1 仪器和试剂 | 第39页 |
2.2.2 实验方法 | 第39-41页 |
2.2.2.1 石墨纳米片阵列的制备(GNSA) | 第40页 |
2.2.2.2 SnO_2/石墨纳米片阵列(SnO_2/GNSA)复合电极的制备 | 第40-41页 |
2.2.3 结构和形貌表征 | 第41页 |
2.2.4 电化学性能测试 | 第41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
2.3.1 结构表征 | 第41-43页 |
2.3.1.1 红外分析(FT-IR) | 第41-42页 |
2.3.1.2 XRD分析 | 第42-43页 |
2.3.1.3 形貌分析(FE-SEM) | 第43页 |
2.3.2 电化学性能分析 | 第43-46页 |
2.4 对称型超级电容器性能 | 第46-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
第三章 MnOOH/石墨纳米片阵列复合电极及其对称型超级电容器的性能 | 第54-69页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 仪器和试剂 | 第55-56页 |
3.2.2 实验方法 | 第56-57页 |
3.2.2.1 GNSA的制备 | 第56页 |
3.2.2.2 MnOOH/GNSA与MnOOH/石墨棒复合电极的制备 | 第56-57页 |
3.2.3 结构和形貌表征 | 第57页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-62页 |
3.3.1 结构表征 | 第57-59页 |
3.3.1.1 XRD分析 | 第57页 |
3.3.1.2 红外分析(FT-IR) | 第57-58页 |
3.3.1.3 形貌分析(FE-SEM) | 第58-59页 |
3.3.2 电化学性能分析 | 第59-62页 |
3.4 对称型超级电容器性能 | 第62-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第四章 MnO_2-SnO_2/石墨纳米片及其对称型超级电容器 | 第69-82页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-72页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第70页 |
4.2.2 MnO_2-SnO_2/GNSA复合电极的制备 | 第70-71页 |
4.2.2.1 GNSA的制备 | 第71页 |
4.2.2.2 MnO_2-SnO_2/GNSA复合电极的制备 | 第71页 |
4.2.3 结构和形貌表征 | 第71-72页 |
4.2.4 电化学测试 | 第72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-75页 |
4.3.1 形貌及结构分析(FESEM,FT-IR,XRD) | 第72-74页 |
4.3.1.1 形貌分析(FE-SEM) | 第72-73页 |
4.3.1.2 红外分析(FT-IR) | 第73页 |
4.3.1.3 XRD分析 | 第73-74页 |
4.3.2 电化学性能分析 | 第74-75页 |
4.4 对称型超级电容器性能 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
硕士期间发表的论文和专利 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |