首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

过渡金属化合物基超级电容器电极材料的制备及性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第14-27页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器概况第14-18页
        1.2.1 超级电容器的储能机理和分类第14-16页
        1.2.2 超级电容器的结构第16-17页
        1.2.3 超级电容器的特点第17页
        1.2.4 超级电容器的应用第17-18页
    1.3 超级电容器的电极材料第18-24页
        1.3.1 碳基电极材料第18页
        1.3.2 金属化合物基电极材料第18-23页
        1.3.3 导电聚合物基电极材料第23-24页
        1.3.4 复合物基电极材料第24页
    1.4 本课题的研究意义第24-25页
    1.5 本课题的研究目的和研究内容第25-26页
        1.5.1 研究目的第25页
        1.5.2 研究内容第25-26页
    1.6 本课题的创新点第26-27页
2 实验试剂、仪器设备和测试表征方法第27-34页
    2.1 实验主要试剂和仪器设备第27-29页
        2.1.1 主要试剂第27-28页
        2.1.2 主要仪器设备第28-29页
    2.2 材料表征方法第29-30页
        2.2.1 傅里叶红外光谱分析第29页
        2.2.2 激光拉曼光谱分析第29页
        2.2.3 X射线衍射分析第29页
        2.2.4 场发射扫描电子显微分析第29页
        2.2.5 透射电子显微分析第29-30页
        2.2.6 热重分析第30页
    2.3 超级电容器电极的制备和电化学性能测试第30-34页
        2.3.1 电极的制备第30-31页
        2.3.2 电化学性能测试第31-34页
3 超薄K-水钠锰矿型MnO_2纳米片的制备及电容性能研究第34-50页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 电极材料的制备第35-36页
        3.2.2 电极材料的组成、结构和形貌表征第36-37页
        3.2.3 电极的制备和电化学性能测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-49页
        3.3.1 BC和K-水钠锰矿型MnO_2的FTIR分析第38-39页
        3.3.2 BC和K-水钠锰矿型MnO_2的XRD分析第39-40页
        3.3.3 BC和K-水钠锰矿型MnO_2的FE-SEM、TEM和EDS分析第40-42页
        3.3.4 BC和K-水钠锰矿型MnO_2的TG分析第42-43页
        3.3.5 电极的循环伏安曲线分析第43-44页
        3.3.6 电极的计时电位曲线分析第44-46页
        3.3.7 基电极的稳定性和能量密度曲线分析第46-48页
        3.3.8 电极的交流阻抗曲线分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 Sm_2O_3改性的层状CuO纳米花材料的制备及电容性能研究第50-69页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-54页
        4.2.1 电极材料的制备第51-52页
        4.2.2 电极材料的组成、结构和形貌的表征第52-53页
        4.2.3 电极的制备和电化学性能测试第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-68页
        4.3.1 电活性材料的FTIR分析第54-55页
        4.3.2 电活性材料的XRD分析第55-57页
        4.3.3 电活性材料的FE-SEM、TEM和EDS分析第57-60页
        4.3.4 电极的循环伏安曲线分析第60-61页
        4.3.5 电极的充放电曲线分析第61-65页
        4.3.6 电极的倍率性能、稳定性和能量密度曲线分析第65-67页
        4.3.7 电极的交流阻抗曲线分析第67-68页
    4.4 本章小结第68-69页
5 铁氰化钴/多壁碳纳米管纳米复合材料的制备及电容性能研究第69-86页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 实验部分第70-73页
        5.2.1 电极材料的制备第70-71页
        5.2.2 电极材料的表征第71-72页
        5.2.3 电极的制备和电化学性能测试第72-73页
    5.3 结果与讨论第73-84页
        5.3.1 电活性材料的FTIR和Raman分析第73-74页
        5.3.2 电活性材料的XRD分析第74-75页
        5.3.3 电活性材料的FE-SEM分析第75-76页
        5.3.4 电极的循环伏安曲线分析第76-78页
        5.3.5 电极的充放电曲线分析第78-80页
        5.3.6 电极的倍率性能和能量密度曲线分析第80-82页
        5.3.7 电极的稳定性和交流阻抗曲线分析第82-84页
    5.4 本章小结第84-86页
6 铁氰化锰/氧化石墨烯纳米复合材料的制备及电容性能研究第86-99页
    6.1 引言第86-87页
    6.2 实验部分第87-89页
        6.2.1 电极材料的制备第87页
        6.2.2 电极材料的表征第87-88页
        6.2.3 电极的制备和电化学性能的测试第88-89页
    6.3 结果与讨论第89-98页
        6.3.1 电活性材料的FTIR分析第89-90页
        6.3.2 电活性材料的XRD分析第90-91页
        6.3.3 电活性材料的FE-SEM分析第91-92页
        6.3.4 电极的循环伏安曲线分析第92-93页
        6.3.5 电极的充放电曲线分析第93-95页
        6.3.6 电极的倍率性能和稳定性分析第95-97页
        6.3.7 电极的交流阻抗曲线分析第97-98页
    6.4 本章小结第98-99页
结论第99-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-122页
攻读硕士学位期间的论文发表情况和所获奖励第122-124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:GO/BaHoF5纳米复合材料在肿瘤多模式成像与光热增敏治疗的应用研究
下一篇:超薄玻璃衬底上高质量ZnO缓冲层与GaN薄膜的低温生长