摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 超级电容器的发展历程及研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 超级电容器的发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 超级电容器的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 超级电容器的原理及分类 | 第11-13页 |
1.3.1 按照储能原理分类 | 第11-13页 |
1.3.2 按照电极结构分类 | 第13页 |
1.4 柔性固态超级电容器的结构 | 第13-17页 |
1.4.1 固态电解质 | 第14页 |
1.4.2 柔性电极基底 | 第14-17页 |
1.5 本论文的选题思路及研究内容 | 第17-20页 |
1.5.1 选题思路 | 第17-19页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 纤维状TiO_2/Mn_3O_4电极材料的电容性能研究 | 第20-35页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验主要试剂及仪器 | 第21-23页 |
2.3 测试方法及计算公式 | 第23-24页 |
2.3.1 测试方法 | 第23页 |
2.3.2 计算公式 | 第23-24页 |
2.4 TiO_2/Mn_3O_4电极材料的合成与表征 | 第24-28页 |
2.4.1 TiO_2/Mn_3O_4电极材料的制备过程 | 第24-26页 |
2.4.2 TiO_2/Mn_3O_4电极材料的的形貌及结构成分组成表征 | 第26-28页 |
2.5 TiO_2/Mn_3O_4电极材料的电化学性能测试 | 第28-30页 |
2.6 基于TiO_2/Mn_3O_4结构的纤维状器件非对称电容器的组装 | 第30-31页 |
2.7 基于TiO_2/Mn_3O_4电极材料组成的非对称电容器的性能测试 | 第31-34页 |
2.7.1 纤维状非对称电容器的电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.7.2 纤维状非对称电容器的机械性能测试 | 第33-34页 |
2.8 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 纤维状NCWs/Fe_2O_3电容性能及其柔性应用 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验主要试剂及测试仪器 | 第36-38页 |
3.3 测试方法及计算公式 | 第38-39页 |
3.3.1 测试方法 | 第38页 |
3.3.2 计算公式 | 第38-39页 |
3.4 NCWs/Fe_2O_3复合结构的合成与表征 | 第39-41页 |
3.4.1 NCWs/Fe_2O_3复合结构的合成方法 | 第39-40页 |
3.4.2 NCWs/Fe_2O_3复合结构的表征 | 第40-41页 |
3.5 NCWs/Fe_2O_3结构电极的电化学性能测试 | 第41-43页 |
3.6 纤维状NCWs/Fe_2O_3结构组成的一维非对称电容器的组装 | 第43-44页 |
3.7 纤维状NCWs/Fe_2O_3结构组成的一维器件的性能测试 | 第44-46页 |
3.7.1 器件的电化学性能测试 | 第44-45页 |
3.7.2 器件的柔性测试 | 第45-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 基于TiN/MON纳米材料的可穿戴纤维状电容器的设计及其与太阳能电池的联用 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验主要试剂及测试仪器 | 第48-50页 |
4.3 测试方法及计算公式 | 第50-51页 |
4.3.1 测试方法 | 第50页 |
4.3.2 计算公式 | 第50-51页 |
4.4 TiN/MON结构的合成与表征 | 第51-55页 |
4.4.1 TiN/MON结构的合成 | 第51-52页 |
4.4.2 TiN/MON结构的表征 | 第52-55页 |
4.5 TiN/MON结构电极材料的电化学性能测试 | 第55-56页 |
4.6 基于TiN/MON结构组成的非对称电容器的组装 | 第56-57页 |
4.7 基于TiN/MON结构组成的非对称电容器的性能测试 | 第57-58页 |
4.7.1 柔性纤维状器件的电化学性能 | 第57-58页 |
4.7.2 柔性纤维状器件的机械性能测试 | 第58页 |
4.8 基于TiN/MON结构组成的纤维状器件的与太阳能设备的应用 | 第58-59页 |
4.9 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
攻读硕士论文期间论文发表及获奖情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |