摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 超级电容器 | 第9-15页 |
1.1.1 超级电容器的研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 超级电容器的分类 | 第10-11页 |
1.1.3 超级电容器的电极材料—过渡金属氧化物 | 第11-13页 |
1.1.4 超级电容器的电解液 | 第13-14页 |
1.1.5 超级电容器应用 | 第14-15页 |
1.2 五氧化二钒概述 | 第15-18页 |
1.2.1 V_2O_5结构和性质 | 第15-16页 |
1.2.2 V_2O_5的合成方法 | 第16-18页 |
1.2.3 V_2O_5在超级电容器中的研究进展 | 第18页 |
1.3 本论文选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
2 实验部分 | 第20-24页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验试剂 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 样品表征 | 第21页 |
2.2.1 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第21页 |
2.2.2 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第21页 |
2.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第21页 |
2.2.4 透射电子显微镜分析(TEM) | 第21页 |
2.3 样品的电化学性能分析 | 第21-24页 |
2.3.1 电极制作 | 第21页 |
2.3.2 测试装置 | 第21-22页 |
2.3.3 循环伏安法 | 第22-23页 |
2.3.4 恒电流充放电法 | 第23-24页 |
3 V_2O_5中空结构的合成及电容性能研究 | 第24-44页 |
3.1 模板剂胶体碳微球的合成及表征 | 第24-28页 |
3.1.1 胶体碳微球的合成 | 第24-25页 |
3.1.2 产物表征 | 第25-28页 |
3.2 V_2O_5中空球状结构合成结果及表征 | 第28-34页 |
3.2.1 V_2O_5中空球状结构的合成 | 第28页 |
3.2.2 产物表征 | 第28-33页 |
3.2.3 形成机理研究 | 第33-34页 |
3.3 V_2O_5中空微球电化学性能分析 | 第34-43页 |
3.3.1 电化学测试方法 | 第34页 |
3.3.2 循环伏安测试分析 | 第34-39页 |
3.3.3 恒电流充放电测试分析 | 第39-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
4 合成条件对V_2O_5形貌的影响及电容性能研究 | 第44-59页 |
4.1 合成条件对V_2O_5形貌的影响及表征 | 第44-48页 |
4.1.1 合成过程 | 第44页 |
4.1.2 合成条件对产物的形貌影响 | 第44-48页 |
4.2 多层片状V_2O_5的合成条件及表征结果讨论 | 第48-54页 |
4.2.1 碳含量的影响 | 第48-49页 |
4.2.2 煅烧条件 | 第49-52页 |
4.2.3 水热反应时间 | 第52-54页 |
4.3 多层片状V_2O_5的电化学性能分析 | 第54-58页 |
4.3.1 循环伏安测试分析 | 第54-56页 |
4.3.2 恒电流充放电测试分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |