摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 超级电容器概述 | 第8-13页 |
1.2.1 超级电容器的结构 | 第8-9页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第9-11页 |
1.2.3 超级电容器的技术指标 | 第11-13页 |
1.2.3.1 比电容值 | 第11-12页 |
1.2.3.2 倍率性能 | 第12页 |
1.2.3.3 循环稳定性 | 第12-13页 |
1.2.3.4 能量密度 | 第13页 |
1.2.3.5 功率密度 | 第13页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第13-15页 |
1.3.1 双电层型电极材料 | 第13-14页 |
1.3.2 赝电容型电极材料 | 第14-15页 |
1.3.2.1 过渡金属氧化物材料 | 第14页 |
1.3.2.2 过渡金属硫化物材料 | 第14页 |
1.3.2.3 过渡金属氢氧化物材料 | 第14-15页 |
1.4 本论文选题依据及内容 | 第15-18页 |
1.4.1 本论文选题依据 | 第15-16页 |
1.4.2 本论文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-24页 |
2.1 实验试剂和设备 | 第18-19页 |
2.1.1 实验设备 | 第18页 |
2.1.2 实验试剂 | 第18-19页 |
2.2 电极制备及测试系统 | 第19-20页 |
2.2.1 电极制备 | 第19页 |
2.2.2 电极测试系统 | 第19页 |
2.2.3 电容器组装 | 第19页 |
2.2.4 电容器测试系统 | 第19-20页 |
2.3 研究方法 | 第20-24页 |
2.3.1 材料特性表征 | 第20页 |
2.3.1.1 X射线衍射衍射(XRD)表征 | 第20页 |
2.3.1.2 扫描电子显微(SEM)表征 | 第20页 |
2.3.1.3 透射电子显微(TEM)表征 | 第20页 |
2.3.1.4 选区电子衍射(SAED)表征 | 第20页 |
2.3.1.5 X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第20页 |
2.3.2 电化学性能表征 | 第20-24页 |
2.3.2.1 循环伏安(CV)测试 | 第20-21页 |
2.3.2.2 恒流充放电(GCD)测试 | 第21页 |
2.3.2.3 阻抗(EIS)测试 | 第21页 |
2.3.2.4 比功率、比能量分析 | 第21-22页 |
2.3.2.5 循环稳定性分析 | 第22-24页 |
第三章 探究F-对α-Ni(OH)_2材料电化学性能的影响 | 第24-36页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 实验方法 | 第25-26页 |
3.2.1 泡沫镍集流体的处理 | 第25页 |
3.2.2 电极材料的制备 | 第25页 |
3.2.3 电极材料的表征 | 第25-26页 |
3.2.4 电极材料的电化学表征 | 第26页 |
3.2.5 电极材料的应用 | 第26页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第26-35页 |
3.3.1 电极材料的物相分析 | 第26-27页 |
3.3.2 电极材料的形貌分析 | 第27-28页 |
3.3.3 电极材料的电化学性能分析 | 第28-33页 |
3.3.4 电极材料的应用 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 探究Co~(2+)对α-Ni(OH)_2材料电化学性能的影响 | 第36-50页 |
4.1 引言 | 第36-37页 |
4.2 实验方法 | 第37-38页 |
4.2.1 泡沫镍集流体的处理 | 第37页 |
4.2.2 电极材料的制备 | 第37页 |
4.2.3 电极材料的表征 | 第37页 |
4.2.4 电极材料的电化学表征 | 第37-38页 |
4.2.5 电极材料的应用 | 第38页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第38-48页 |
4.3.1 电极材料的物相分析 | 第38-41页 |
4.3.2 电极材料的形貌分析 | 第41-42页 |
4.3.3 电极材料的电化学性能分析 | 第42-47页 |
4.3.4 电极材料的应用 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第61页 |