摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器的简介 | 第11-15页 |
1.2.1 超级电容器的发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的特点 | 第12-13页 |
1.2.3 超级电容器的用途 | 第13-14页 |
1.2.4 超级电容器的工作原理与分类 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第15-22页 |
1.3.1 碳材料系列 | 第15-17页 |
1.3.2 金属氧化物电极材料 | 第17-20页 |
1.3.3 导电聚合物电极材料 | 第20-21页 |
1.3.4 碳纳米管与金属氧化物复合电极材料 | 第21-22页 |
1.4 超级电容器的电解液 | 第22-23页 |
1.4.1 水系电解液 | 第22-23页 |
1.4.2 有机电解液 | 第23页 |
1.4.3 固体电解液 | 第23页 |
1.5 超级电容器的结构 | 第23-24页 |
1.6 本论文的选题和研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验方法和原理 | 第25-32页 |
2.1 主要材料及仪器设备 | 第25-26页 |
2.1.1 主要试剂及原材料 | 第25-26页 |
2.1.2 主要试验仪器设备 | 第26页 |
2.2 电极的制备和电容器的组装 | 第26-27页 |
2.2.1 电极的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 电容器单元的组装 | 第27页 |
2.3 超级电容器性能测试方法和原理 | 第27-31页 |
2.3.1 实验装置 | 第27-28页 |
2.3.2 扫描电镜测试 | 第28页 |
2.3.3 XRD物相测分析 | 第28页 |
2.3.4 能量散射光谱测试 | 第28页 |
2.3.5 循环伏安测试 | 第28-30页 |
2.3.6 恒流充放电测试 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 碳纳米管的制备以及酸化回流处理 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 碳纳米管的制备 | 第33-35页 |
3.3 碳纳米管的酸化回流处理 | 第35-40页 |
3.3.1 引言 | 第35-36页 |
3.3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.3.3 形貌分析 | 第38-39页 |
3.3.4 碳纳米管超级电容器的恒流充放电测试 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 纳米结构Mn O2电容特性研究 | 第41-57页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 主要试剂和仪器 | 第42页 |
4.3 α型MnO_2的超级电容器性能分析 | 第42-49页 |
4.3.1 α型MnO_2纳米棒的制备 | 第42-43页 |
4.3.2 α型MnO_2的表征和电化学特性研究 | 第43-45页 |
4.3.3 制备条件对α-MnO_2的形貌与电化学性能的影响 | 第45-49页 |
4.4 β型MnO_2的超级电容器性能分析 | 第49-55页 |
4.4.1 β型MnO_2纳米棒的制备 | 第49页 |
4.4.2 β型MnO_2的表征和电化学特性研究 | 第49-51页 |
4.4.3 制备条件对β-MnO_2的形貌与电化学特性的影响 | 第51-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 碳纳米管与二氧化锰复合材料的特性研究 | 第57-64页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 主要试剂和仪器 | 第57-58页 |
5.3 MnO_2电沉积直立碳纳米管电极材料的特性研究 | 第58-59页 |
5.3.1 电极的制备 | 第58页 |
5.3.2 恒流充放电测试 | 第58-59页 |
5.4 液相共沉淀法制备CNTs/MnO_2复合材料的特性研究 | 第59-60页 |
5.4.1 复合材料的形貌分析 | 第59页 |
5.4.2 复合材料的电化学性能分析 | 第59-60页 |
5.5 水热法制备MnO_2/CNTs复合电极材料 | 第60-63页 |
5.5.1 MnO_2/CNTs复合材料的形貌分析 | 第60-61页 |
5.5.2 MnO_2/CNTs复合材料的物相分析 | 第61-62页 |
5.5.3 MnO_2/CNTs复合电极材料恒流充放电测试 | 第62-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考 文献 | 第67-72页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第72-73页 |