摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 超级电容器概述 | 第14-18页 |
1.2.1 超级电容器的分类及储能机理 | 第14-16页 |
1.2.2 超级电容器的结构与组成 | 第16-17页 |
1.2.3 超级电容器的特点 | 第17页 |
1.2.4 超级电容器的应用和市场前景 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第18-22页 |
1.3.1 碳基电极材料 | 第18-19页 |
1.3.2 导电聚合物电极材料 | 第19-20页 |
1.3.3 金属氧化物电极材料 | 第20-22页 |
1.4 钙钛矿型金属氧化物材料 | 第22-24页 |
1.4.1 钙钛矿型氧化物结构特点 | 第22-23页 |
1.4.2 钙钛矿型氧化物电化学性能硏究现状 | 第23-24页 |
1.4.3 钙钛矿型氧化物的制备方法 | 第24页 |
1.5 静电纺丝方法在超级电容器领域的应用 | 第24-26页 |
1.5.1 静电纺丝技术 | 第25页 |
1.5.2 静电纺丝在超级电容器电极材料中的应用 | 第25-26页 |
1.6 本课题的研究思路与研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验及表征方法 | 第28-36页 |
2.1 主要实验材料和主要仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 主要化学试剂及原材料 | 第28页 |
2.1.2 主要仪器设备 | 第28-29页 |
2.2 La_(0.7)Sr_(0.3)CoO_3 纳米纤维的制备方法 | 第29-31页 |
2.2.1 静电纺丝的工艺参数的研究 | 第29-31页 |
2.2.2 La_(0.7)Sr_(0.3)CoO_3 纳米纤维的制备 | 第31页 |
2.3 超级电容器电极的制备与器件组装 | 第31-32页 |
2.3.1 电极片的制作 | 第31-32页 |
2.3.2 电容器器件的组装制备 | 第32页 |
2.4 材料表征及测试技术 | 第32-36页 |
2.4.1 材料形貌及结构表征方法 | 第32-33页 |
2.4.2 材料电化学性能表征 | 第33-36页 |
第3章 La_(0.7)Sr_(0.3)CoO_3/Co_3O_4 复合材料的制备与电化学性能研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 LSC/Co_3O_4 复合材料的制备 | 第37页 |
3.2.2 工作电极的制备 | 第37-38页 |
3.2.3 LSC/Co_3O_4 复合材料的结构形貌及电化学性测试 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
3.3.1 LSC/Co_3O_4 复合材料的结构与形貌表征 | 第38-42页 |
3.3.2 LSC/Co_3O_4 复合材料的电化学性能研究 | 第42-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 La_(0.7)Sr_(0.3)CoO_3@MnO_2 复合材料的制备与电化学性能研究 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 LSC@MnO_2 核-壳纳米棒的制备 | 第49页 |
4.2.2 工作电极的制备 | 第49页 |
4.2.3 LSC@MnO_2 复合材料的形貌结构及电化学测试 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.3.1 LSC@MnO_2 复合材料的结构形貌表征 | 第50-54页 |
4.3.2 LSC@MnO_2 复合材料的电化学性能研究 | 第54-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 LSC/Co_3O_4//AC与 LSC@MnO_2//AC非对称电容器的电化学性能研究 | 第60-66页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验部分 | 第60-61页 |
5.2.1 正极材料LSC/Co_3O_4与LSC@MnO_2 的制备 | 第60页 |
5.2.2 活性炭负极材料的准备 | 第60-61页 |
5.2.3 非对称电容器的组装与电化学性能测试 | 第61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-65页 |
5.3.1 AC负极材料的电化学性能研究 | 第61-62页 |
5.3.2 LSC/Co_3O_4//AC与 LSC@MnO_2//AC电容器的电化学性能研究 | 第62-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A 攻读硕士期间所发表的论文 | 第82页 |