摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-18页 |
1.2.1 超级电容器的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的储能机理及分类 | 第13-18页 |
1.3 超级电容器中的碳材料 | 第18-25页 |
1.3.1 活性炭 | 第18-20页 |
1.3.2 碳纤维 | 第20-22页 |
1.3.3 碳纳米管 | 第22-23页 |
1.3.4 石墨烯 | 第23-25页 |
1.4 高功率超级电容器 | 第25-33页 |
1.4.1 高功率超级电容器的应用 | 第25-27页 |
1.4.2 高功率超级电容器的研究现状 | 第27-28页 |
1.4.3 高功率超级电容器的设计 | 第28-30页 |
1.4.4 超高功率超级电容器-滤波电容器 | 第30-33页 |
1.5 本文的研究内容和创新点 | 第33-35页 |
1.5.1 研究内容 | 第33-34页 |
1.5.2 创新点及意义 | 第34-35页 |
第二章 三维自支撑直立碳管网络及其电化学储能 | 第35-49页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-39页 |
2.2.1 三维自支撑直立碳管网络的制备 | 第36-38页 |
2.2.2 样品表征 | 第38页 |
2.2.3 电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
2.3.1 形貌表征 | 第39-41页 |
2.3.2 结构表征 | 第41-42页 |
2.3.3 电化学性能 | 第42-46页 |
2.3.4 能量密度和功率密度 | 第46-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 腔内填充CNT的三维自支撑直立碳管网络及其电化学储能 | 第49-67页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-53页 |
3.2.1 腔内填充CNT的三维自支撑直立碳管网络的制备 | 第50-52页 |
3.2.2 样品表征 | 第52页 |
3.2.3 电化学性能测试 | 第52-53页 |
3.2.4 滤波性能测试 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-65页 |
3.3.1 形貌表征 | 第53-55页 |
3.3.2 结构表征 | 第55-56页 |
3.3.3 水系电解液的电化学性能 | 第56-62页 |
3.3.4 滤波性能 | 第62-63页 |
3.3.5 有机电解液的电化学性能 | 第63-65页 |
3.3.6 能量密度和功率密度 | 第65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 直立的还原氧化石墨烯网络及其电化学储能 | 第67-80页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-71页 |
4.2.1 直立的还原氧化石墨烯网络的制备 | 第68-70页 |
4.2.2 样品表征 | 第70页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第70-71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-78页 |
4.3.1 形貌表征 | 第71-73页 |
4.3.2 结构表征 | 第73-74页 |
4.3.3 电化学性能 | 第74-78页 |
4.3.4 能量密度和功率密度 | 第78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 氮掺杂的喇叭状纳米碳包覆中空碳纤维及其电化学储能 | 第80-97页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 实验部分 | 第81-82页 |
5.2.1 氮掺杂的喇叭状纳米碳包覆中空碳纤维的制备 | 第81页 |
5.2.2 样品表征 | 第81-82页 |
5.2.3 电化学性能测试 | 第82页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第82-95页 |
5.3.1 形貌表征 | 第82-84页 |
5.3.2 形成机理 | 第84-87页 |
5.3.3 结构表征 | 第87-88页 |
5.3.4 电化学性能 | 第88-94页 |
5.3.5 能量密度和功率密度 | 第94-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 全文总结及展望 | 第97-100页 |
6.1 全文研究总结 | 第97-98页 |
6.2 有待深入研究的问题 | 第98-99页 |
6.3 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
在读期间发表的学术论文与取的其他研究成果 | 第121页 |