摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1. 绪论 | 第14-29页 |
1.1 前言 | 第14页 |
1.2 超级电容器的概述 | 第14-17页 |
1.2.1 概念 | 第14-15页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第15-16页 |
1.2.3 超级电容器的特点 | 第16-17页 |
1.2.4 超级电容器的应用 | 第17页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第17-20页 |
1.3.1 碳材料 | 第17-18页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第18页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第18-20页 |
1.4 超级电容器的电解质 | 第20-22页 |
1.4.1 电解质的分类 | 第20-22页 |
1.4.2 电解质的研究现状 | 第22页 |
1.5 聚苯胺的研究 | 第22-27页 |
1.5.1 聚苯胺的结构 | 第22-23页 |
1.5.2 聚苯胺的合成 | 第23-24页 |
1.5.3 聚苯胺的性质 | 第24-25页 |
1.5.4 聚苯胺的应用 | 第25-27页 |
1.6 本论文的研究意义及内容 | 第27-29页 |
2. 活性炭电极与聚苯胺/活性炭电极的制备与性能测试 | 第29-47页 |
2.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第30页 |
2.3 实验方法 | 第30-32页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第31页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第31-32页 |
2.3.3 交流阻抗法 | 第32页 |
2.3.4 扫描电镜分析 | 第32页 |
2.4 活性炭电极与聚苯胺/活性炭电极的制备 | 第32-34页 |
2.4.1 活性炭电极的制备 | 第32-33页 |
2.4.2 聚苯胺/活性炭复合电极的制备 | 第33-34页 |
2.5 活性炭电极与聚苯胺/活性炭电极的表征 | 第34-46页 |
2.5.1 活性炭电极的表征 | 第34-40页 |
2.5.1.1 形貌分析 | 第35-36页 |
2.5.1.2 循环伏安测试 | 第36-37页 |
2.5.1.3 恒流充放电测试 | 第37-38页 |
2.5.1.4 循环寿命测试 | 第38-39页 |
2.5.1.5 交流阻抗测试 | 第39-40页 |
2.5.2 聚苯胺/活性炭电极的表征 | 第40-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
3 电解液对对称超级电容器电化学性能影响的研究 | 第47-58页 |
3.1 实验方法 | 第47-48页 |
3.2 LiClO_4/乙腈电解液对称超级电容器的电化学性能测试 | 第48-52页 |
3.3 NH602 锂离子电解液对称超级电容器的电化学性能的测试 | 第52-56页 |
3.3.1 恒流充放电测试 | 第52-53页 |
3.3.2 循环寿命测试 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 电解液对非对称超级电容器电化学性能影响的研究 | 第58-73页 |
4.1 实验方法 | 第58页 |
4.2 LiClO_4/乙腈电解液非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第58-61页 |
4.2.1 恒流充放电测试 | 第58-59页 |
4.2.2 循环寿命测试 | 第59-61页 |
4.3 NH602 锂离子电解液非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第61-63页 |
4.4 NH602 锂离子电解液非对称超级电容器的性能下降原因探讨 | 第63-72页 |
4.4.1 复合电极在 NH602 锂离子电解液中的循环伏安测试 | 第64页 |
4.4.2 复合电极在 NH602 锂离子电解液中的交流阻抗测试 | 第64-67页 |
4.4.3 复合电极在 CV 测试前后的扫描电镜 | 第67-68页 |
4.4.4 活性炭电极在 NH602 锂离子电解液中的循环伏安测试 | 第68页 |
4.4.5 活性炭电极在 NH602 锂离子电解液中的交流阻抗测试 | 第68-70页 |
4.4.6 纯聚苯胺电极在 NH602 锂离子电解液中的循环伏安测试 | 第70-71页 |
4.4.7 纯聚苯胺电极在 NH602 锂离子电解液中的交流阻抗测试 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
5 全文总结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第80-81页 |