摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器的分类及工作原理 | 第11-12页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第11-12页 |
1.2.2 氧化还原赝电容器 | 第12页 |
1.3 超级电容器电极材料的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 超级电容器中的电极材料 | 第14-18页 |
1.4.1 碳电极电容器 | 第14页 |
1.4.2 贵金属氧化物电极电容器 | 第14-15页 |
1.4.3 导电聚合物电极电容器 | 第15-17页 |
1.4.4 金属氢氧化物电极电容器 | 第17-18页 |
1.5 论文选题的意义及研究内容 | 第18-19页 |
1.6 创新性 | 第19-20页 |
2 材料及仪器 | 第20-23页 |
2.1 试验中所需药品及设备 | 第20页 |
2.2 材料分析表征及测试手段 | 第20-21页 |
2.2.1 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第20-21页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第21页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第21页 |
2.3 材料的电化学性能表征 | 第21-23页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第22页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第22-23页 |
3. Co_3O_4电极材料制备及性能研究 | 第23-37页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验方法 | 第23-25页 |
3.2.1 实验用试剂及仪器 | 第23页 |
3.2.2 Co_3O_4电极材料的制备 | 第23-25页 |
3.3 Co_3O_4电极材料物理表征及电化学性能测试 | 第25页 |
3.3.1 Co_3O_4电极材料的物象表征 | 第25页 |
3.3.2 Co_3O_4电极材料电化学性能表征 | 第25页 |
3.4 结果与讨论 | 第25-36页 |
3.4.1 Co_3O_4的XRD结构分析 | 第25-27页 |
3.4.2 Co_3O_4表面形貌分析 | 第27-30页 |
3.4.3 Co_3O_4透射电镜分析 | 第30页 |
3.4.4 Co_3O_4电极材料的电化学分析 | 第30-35页 |
3.4.5 Co_3O_4电极材料的EIS测试结果分析 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 Co_3O_4与聚吡咯复合电极材料制备及性能研究 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-39页 |
4.2.1 实验仪器与药品 | 第37-38页 |
4.2.2 吡咯的提纯 | 第38页 |
4.2.3 聚吡咯的合成原理、导电机理及制备方法 | 第38-39页 |
4.3 复合材料的表征及电化学性能测试 | 第39-40页 |
4.4 结果与讨论 | 第40-47页 |
4.4.1 XRD结构分析 | 第40-41页 |
4.4.2 SEM表面形貌分析 | 第41-43页 |
4.4.3 Co_3O_4/Ppy电极材料电化学性能分析 | 第43-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
5 Co_3O_4/NiCo(OH)_2 复合电极材料制备及性能研究 | 第49-56页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49页 |
5.3 性能测试 | 第49-50页 |
5.4 结果与讨论 | 第50-55页 |
5.4.1 XRD晶体结构分析 | 第50-51页 |
5.4.2 表面形貌分析 | 第51页 |
5.4.3 Co_3O_4/NiCo(OH)_2 复合电极材料的电化学性能测试 | 第51-54页 |
5.4.4 Co_3O_4/NiCo(OH)_2 复合电极材料交流阻抗分析 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
6 基于Co_3O_4/NiCo(OH)_2 非对称超级电容器性能及其应用研究 | 第56-62页 |
6.1 引言 | 第56页 |
6.2 正负电极材料制备与组装 | 第56-58页 |
6.2.1 正负电极材料的制备 | 第56-57页 |
6.2.2 非对称电容器的组装 | 第57-58页 |
6.3 AC//Co_3O_4@NiCo(OH)_2 电化学性能测试 | 第58-59页 |
6.3.1 非对称电容器的循环伏案测试 | 第58页 |
6.3.2 非对称电容器的充放电测试 | 第58-59页 |
6.4 非对称电极的循环寿命及实际应用 | 第59-61页 |
6.5 小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |