摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 超级电容器简介 | 第13-26页 |
1.2.1 超级电容器的结构 | 第13-14页 |
1.2.2 超级电容器的特点 | 第14-16页 |
1.2.3 超级电容器的分类 | 第16页 |
1.2.4 超级电容器的储能机理 | 第16-19页 |
1.2.4.1 双电层电容器 | 第16-18页 |
1.2.4.2 法拉第赝电容器 | 第18页 |
1.2.4.3 混合超级电容器 | 第18-19页 |
1.2.5 超级电容器电极材料研究进展 | 第19-26页 |
1.2.5.1 碳电极材料 | 第19-22页 |
1.2.5.2 金属氧化物电极材料 | 第22-24页 |
1.2.5.3 导电聚合物电极材料 | 第24页 |
1.2.5.4 复合电极材料 | 第24-26页 |
1.3 过渡金属硫化物电极材料 | 第26-28页 |
1.4 硒化钼(MoSe_2)纳米材料 | 第28-31页 |
1.4.1 MoSe_2的物理化学性质 | 第28页 |
1.4.2 MoSe_2的制备方法 | 第28-30页 |
1.4.2.1 化学剥离法 | 第29页 |
1.4.2.2 热分解法 | 第29-30页 |
1.4.2.3 水热合成法(或溶剂热合成法) | 第30页 |
1.4.3 MoSe_2纳米材料的应用领域 | 第30-31页 |
1.5 硫化铜(CuS)纳米材料 | 第31-36页 |
1.5.1 CuS的物理化学性质 | 第31-32页 |
1.5.2 CuS的制备现状 | 第32-35页 |
1.5.2.1 沉淀法 | 第32页 |
1.5.2.2 模板法 | 第32-34页 |
1.5.2.3 水热和溶剂热反应法 | 第34-35页 |
1.5.2.4 CuS的其它制备方法 | 第35页 |
1.5.3 CuS基纳米材料在超级电容器中的应用研究 | 第35-36页 |
1.6 论文选题的意义及研究内容 | 第36-37页 |
第2章 实验试剂、材料与设备及其表征测试 | 第37-41页 |
2.1 实验试剂与材料 | 第37-38页 |
2.2 实验仪器 | 第38页 |
2.3 电极的制备与电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.3.1 工作电极的制备 | 第38-39页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第39页 |
2.4 结构表征 | 第39-41页 |
第3章 二维MoSe_2纳米材料的制备及其电化学性能研究 | 第41-62页 |
3.1 前言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-43页 |
3.2.1 MoSe_2纳米材料的制备 | 第42页 |
3.2.2 MoSe_2-graphene复合材料的制备 | 第42-43页 |
3.2.3 MoSe_2-AB复合材料的制备 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-60页 |
3.3.1 MoSe_2材料的形态表征和电化学性能测试 | 第43-46页 |
3.3.2 MoSe_2-grapehene的形态表征和电化学性能测试 | 第46-53页 |
3.3.3 MoSe_2-AB的形态表征和电化学性能测试 | 第53-60页 |
3.4 总结 | 第60-62页 |
第4章 CuS电极材料的制备及其在超级电容器中的应用 | 第62-89页 |
4.1 前言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63-65页 |
4.2.1 CuS纳米片的制备 | 第63页 |
4.2.2 CuS-graphene复合材料的制备 | 第63-64页 |
4.2.3 CuS-MWCNTs复合材料的制备 | 第64页 |
4.2.4 CuS-AB复合材料的制备 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-88页 |
4.3.1 CuS纳米片的形貌组成表征和电化学性能测试 | 第65-69页 |
4.3.2 CuS-graphene的形貌组成表征和电化学性能测试 | 第69-76页 |
4.3.3 CuS-MWCNTs的形貌组成表征和电化学性能测试 | 第76-81页 |
4.3.4 CuS-AB的形貌组成表征和电化学性能测试 | 第81-88页 |
4.4 总结 | 第88-89页 |
第5章 结论 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-102页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第102-104页 |