摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 电化学电容器概述 | 第11-15页 |
1.2.1 电化学电容器的分类及其原理 | 第11-13页 |
1.2.2 电化学电容器的特点 | 第13-15页 |
1.3 电化学双电层电容器 | 第15-16页 |
1.4 法拉第赝电容器 | 第16-23页 |
1.4.1 金属氧化物基超级电容器 | 第16-21页 |
1.4.1.1 二氧化钌 | 第16-18页 |
1.4.1.2 二氧化锰 | 第18-21页 |
1.4.2 导电聚合物基超级电容器 | 第21-23页 |
1.5 混合型超级电容器 | 第23-29页 |
1.5.1 赝电容电极与碳电极组装成电容器的研究现状 | 第24-26页 |
1.5.2 电池型电极与碳电极组装成电容器的研究现状 | 第26-29页 |
1.6 本论文的选题思路 | 第29-31页 |
第二章 氢离子型混合超级电容器N-HOMC//MnO_2/AC | 第31-45页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 实验试剂 | 第32页 |
2.2.2 电极材料的制备 | 第32-33页 |
2.2.2.1 含氮介孔碳的制备 | 第32-33页 |
2.2.2.2 二氧化锰与活性炭复合材料的制备 | 第33页 |
2.2.3 电极材料的表征 | 第33页 |
2.2.4 电极的制备及其电化学性能测试 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
2.3.1 二氧化锰与碳的复合材料的表征及分析 | 第34-38页 |
2.3.2 含氮介孔碳的形貌表征 | 第38-39页 |
2.3.3 循环伏安及恒电流充放电测试 | 第39-42页 |
2.3.4 氢离子型混合超级电容器(N-HOMC//MnO_2/AC)的储能机理 | 第42-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 锂离子型混合超级电容器ZnO/C//AC | 第45-57页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 包碳纳米氧化锌的制备 | 第46页 |
3.2.2 材料表征 | 第46-47页 |
3.2.3 电池的制备及其电化学性能测试 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
3.3.1 所制备电极活性物质的表征与分析 | 第47-51页 |
3.3.2 半电池ZnO//Li和ZnO/C//Li的电化学测试与分析 | 第51-54页 |
3.3.3 锂离子超级电容器ZnO/C//AC的电化学测试与分析 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 总结 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-71页 |
附录 攻读硕士学位期间参与发表的论文 | 第71页 |