摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 超级电容器 | 第13-18页 |
1.1.1 超级电容器概况 | 第13-15页 |
1.1.2 超级电容器分类及储能机理 | 第15-16页 |
1.1.3 超级电容器的基本结构 | 第16-18页 |
1.2 超级电容器电极材料研究概况 | 第18-20页 |
1.2.1 基于双电层储能的电极材料 | 第18页 |
1.2.2 基于法拉第赝电容储能的电极材料 | 第18-20页 |
1.3 过渡金属氧化物在超级电容器中的应用 | 第20-21页 |
1.3.1 氧化钒在超级电容器中的应用 | 第20-21页 |
1.3.2 氧化钌在超级电容器中的应用 | 第21页 |
1.4 聚合物在超级电容器中的应用 | 第21-26页 |
1.4.1 聚苯胺的结构及导电机理 | 第21-23页 |
1.4.2 聚苯胺在超级电容器中的应用 | 第23-24页 |
1.4.3 聚吡咯的结构及掺杂机理 | 第24-25页 |
1.4.4 聚吡咯在超级电容器中的应用 | 第25-26页 |
1.5 无机-有机复合材料在超级电容器中的应用 | 第26-27页 |
1.5.1 金属氧化物与聚苯胺复合 | 第26页 |
1.5.2 金属氧化物与聚吡咯复合 | 第26-27页 |
1.5.3 氧化钒与聚合物复合 | 第27页 |
1.6 本论文的研究意义及创新 | 第27-28页 |
第二章 氧化钒-聚苯胺原位电化学复合及复合膜电容性能研究 | 第28-43页 |
2.1 实验部分 | 第29-31页 |
2.1.1 实验体系 | 第29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29页 |
2.1.3 化学试剂 | 第29-30页 |
2.1.4 实验步骤 | 第30-31页 |
2.2 结果与讨论 | 第31-41页 |
2.2.1 氧化钒与聚苯胺电化学复合研究 | 第31页 |
2.2.2 氧化钒-聚苯胺复合膜表征及其形貌分析 | 第31-34页 |
2.2.3 氧化钒-聚苯胺复合膜电容性能研究 | 第34-37页 |
2.2.4 硫酸氧钒浓度对氧化钒与聚苯胺电化学复合的影响 | 第37-41页 |
2.3 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 氧化钒-聚吡咯原位电化学复合及复合膜电容性能研究 | 第43-62页 |
3.1 实验部分 | 第43-46页 |
3.1.1 实验体系 | 第43-44页 |
3.1.2 实验仪器 | 第44页 |
3.1.3 化学试剂 | 第44页 |
3.1.4 实验步骤 | 第44-46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-60页 |
3.2.1 碳布基底预处理 | 第46-48页 |
3.2.2 氧化钒-聚毗咯电化学复合及复合膜表征与形貌分析 | 第48-51页 |
3.2.3 氧化钒-聚毗咯复合膜电容性能研究 | 第51-55页 |
3.2.4 硫酸氧矾与吡咯浓度比对氧化钒与聚吡咯电化学复合的影响 | 第55-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 对称型超级电容器组装及电容性能研究 | 第62-77页 |
4.1 实验部分 | 第62-64页 |
4.1.1 实验仪器 | 第62页 |
4.1.2 化学试剂 | 第62-63页 |
4.1.3 实验步骤 | 第63-64页 |
4.2 结果与讨论 | 第64-76页 |
4.2.1 氧化钒-聚合物//氧化钒-聚合物对称型超级电容器组装 | 第64页 |
4.2.2 氧化钒-聚苯胺//氧化钒-聚苯胺对称型电容器电容性能研究 | 第64-70页 |
4.2.3 氧化钒-聚吡咯//氧化钒-聚吡咯对称型电容器电容性能研究 | 第70-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 非对称型超级电容器组装及电容性能研究 | 第77-91页 |
5.1 实验部分 | 第77-79页 |
5.1.1 实验体系 | 第77-78页 |
5.1.2 实验仪器 | 第78页 |
5.1.3 化学试剂 | 第78页 |
5.1.4 实验步骤 | 第78-79页 |
5.2 结果与讨论 | 第79-90页 |
5.2.1 氧化钌电容性能研究 | 第79-82页 |
5.2.2 氧化钒-聚苯胺//氧化钌电容性能研究 | 第82-86页 |
5.2.3 氧化钒-聚吡咯//氧化钌电容性能研究 | 第86-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
作者简历 | 第107-108页 |
攻读博士学位期间主要科研成果 | 第108页 |