摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超级电容器概述 | 第9-12页 |
1.2.1 超级电容器的工作原理及其分类 | 第9-11页 |
1.2.2 超级电容器的结构 | 第11-12页 |
1.3 石墨纸基超级电容器的研究进展 | 第12-14页 |
1.3.1 石墨纸基超级电容器概述 | 第12页 |
1.3.2 石墨纸直接作为活性材料用作电极材料 | 第12-13页 |
1.3.3 石墨纸负载其他材料用作电极材料 | 第13-14页 |
1.4 高倍率超级电容器的研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 研究背景和策略 | 第14页 |
1.4.2 通过设计电极材料的孔结构提升超级电容器的倍率性能 | 第14-15页 |
1.4.3 通过提高电极材料的导电性提升超级电容器的倍率性能 | 第15-17页 |
1.4.4 层状材料刻孔提升超级电容器的倍率性能 | 第17页 |
1.4.5 高倍率超级电容器的研究展望 | 第17页 |
1.5 固态超级电容器的概述 | 第17-19页 |
1.5.1 全固态超级电容器的简介和组成 | 第17-18页 |
1.5.2 全固态超级电容器的研究进展及其应用 | 第18-19页 |
1.6 本论文主要研究工作及意义 | 第19-20页 |
1.7 本章小结 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-26页 |
第二章 实验材料和结构制备及表征 | 第26-31页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第26页 |
2.2 材料的表征方法 | 第26-27页 |
2.3 电极材料的制备和固态超级电容器的组装 | 第27-28页 |
2.3.1 电极材料的处理 | 第27页 |
2.3.2 固态超级电容器的组装 | 第27-28页 |
2.4 电化学性能表征 | 第28-29页 |
2.4.1 循环伏安测试 | 第28页 |
2.4.2 恒电流充放电测试 | 第28页 |
2.4.3 电化学交流阻抗谱测试 | 第28页 |
2.4.4 循环寿命测试 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-31页 |
第三章 石墨纸电极电化学性能的提升 | 第31-59页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 打孔对石墨纸电化学性能的影响 | 第32-50页 |
3.2.1 石墨纸的材料表征 | 第32-33页 |
3.2.2 打孔前后石墨纸电化学性能表征 | 第33-50页 |
3.3 通过电化学处理方法提升石墨纸的容量 | 第50-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
第四章 孔数量和扫速对石墨纸电极容量的影响 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 具有不同孔数量石墨纸的电化学表征 | 第59-64页 |
4.3 孔数量、扫速与面积比容量之间的关系 | 第64-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第五章 结论和展望 | 第70-72页 |
5.1 总结 | 第70页 |
5.2 展望 | 第70-72页 |
在学期间的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |