摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
·超级电容器简介 | 第10-12页 |
·超级电容器原理 | 第12-15页 |
·双电层电容原理 | 第12-13页 |
·法拉第电容原理 | 第13-14页 |
·混合型超级电容器原理 | 第14-15页 |
·超级电容器应用 | 第15-16页 |
·消费类电子设备 | 第15页 |
·混合动力汽车 | 第15-16页 |
·电力系统 | 第16页 |
·不间断电源系统(UPS) | 第16页 |
·超级电容器电极材料简介 | 第16-19页 |
·材料表面化学改性 | 第17-19页 |
·课题的提出 | 第19-20页 |
第2章 实验原料及设备 | 第20-22页 |
·主要实验原料 | 第20页 |
·主要仪器设备 | 第20-21页 |
·电容器的组装 | 第21-22页 |
·极片制备 | 第21页 |
·超级电容器组装 | 第21-22页 |
第3章 氧化石墨/聚苯胺复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第22-41页 |
·引言 | 第22页 |
·实验部分 | 第22-24页 |
·氧化石墨和聚苯胺的制备 | 第22-23页 |
·超级电容器组装 | 第23页 |
·电化学测试方法 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-40页 |
·样品物理结构分析 | 第24-25页 |
·样品电化学性能测试 | 第25-31页 |
·构造正负极质量不对称电容器 | 第31-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 含氮中孔炭的制备及氮元素对电容行为的影响 | 第41-78页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-42页 |
·含氮中孔炭的制备 | 第41页 |
·样品物理结构分析 | 第41-42页 |
·电化学测试方法 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-77页 |
·物理结构分析 | 第42-45页 |
·不同氮含量中孔炭样品在6M KOH电解液体系中电化学性能 | 第45-50页 |
·不同氮含量中孔炭样品在3M H_2SO_4电解液体系中电化学性能 | 第50-55页 |
·不同氮含量中孔炭样品在有机电解液1M EtPC体系中电化学性能 | 第55-60页 |
·不同氮含量样品在三种电解液体系下对正负极电容行为影响的比较 | 第60-66页 |
·炭化温度对含氮中孔炭样品电化学性能的影响 | 第66-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第5章 结论 | 第78-80页 |
·论文结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85页 |