摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 超级电容器简介 | 第15-20页 |
1.2.1 超级电容器的发展与现状 | 第15-16页 |
1.2.2 超级电容器的特性 | 第16-17页 |
1.2.3 超级电容器的组成结构 | 第17-18页 |
1.2.4 超级电容器的应用 | 第18-20页 |
1.3 超级电容器的分类及储能机理 | 第20-22页 |
1.3.1 双电层电容器储能机理 | 第20-21页 |
1.3.2 赝电容器储能机理 | 第21-22页 |
1.4 超级电容器电极材料的研究进展 | 第22-27页 |
1.4.1 碳基材料 | 第22-23页 |
1.4.2 导电聚合物材料 | 第23-25页 |
1.4.3 金属氧化物材料 | 第25-26页 |
1.4.4 复合材料电极的研究 | 第26-27页 |
1.5 本课题研究的目的及主要内容 | 第27-29页 |
第2章 实验部分及表征测试方法 | 第29-34页 |
2.1 实验部分 | 第29-30页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第29页 |
2.1.2 主要仪器及设备 | 第29-30页 |
2.1.3 水热法介绍 | 第30页 |
2.2 材料的表征方法 | 第30-32页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第30-31页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.2.4 傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第31-32页 |
2.3 材料的电化学测试方法 | 第32-34页 |
2.3.1 循环伏安测试(CV) | 第32页 |
2.3.2 恒电流充放电测试(CP) | 第32-33页 |
2.3.3 循环性能测试 | 第33页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS) | 第33页 |
2.3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 NiO/MoO_2复合纳米材料电化学性能研究 | 第34-41页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 NiO/MoO_2的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 NiO/MoO_2的表征 | 第35页 |
3.2.3 NiO/MoO_2电化学性能测试 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-39页 |
3.3.1 NiO/MoO_2的表征分析 | 第35-36页 |
3.3.2 NiO/MoO_2的电化学测试分析 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 ZnO@NiO/MoO_2复合纳米材料的电化学性能研究 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-43页 |
4.2.1 ZnO@NiO/MoO_2的制备 | 第41-42页 |
4.2.2 ZnO@NiO/MoO_2的表征 | 第42页 |
4.2.3 ZnO@NiO/MoO_2的电化学测试 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
4.3.1 ZnO@NiO/MoO_2的表征分析 | 第43-46页 |
4.3.2 ZnO@NiO/MoO_2的电化学测试分析 | 第46-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 Graphene@NiO/MoO_3复合纳米材料的电化学性能研究 | 第51-62页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验部分 | 第51-53页 |
5.2.1 Graphene@NiO/MoO_3的制备 | 第51-52页 |
5.2.2 Graphene@NiO/MoO_3的表征 | 第52页 |
5.2.3 Graphene@NiO/MoO_3的电化学测试 | 第52-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-61页 |
5.3.1 Graphene@NiO/MoO_3的表征分析 | 第53-55页 |
5.3.2 Graphene@NiO/MoO_3的生长机理分析 | 第55-56页 |
5.3.3 Graphene@NiO/MoO_3的电化学测试分析 | 第56-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
总结与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录A(攻读学位期间发表的论文) | 第73页 |