摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器简介 | 第10-11页 |
1.3 超级电容器的分类 | 第11-13页 |
1.3.1 双电层电容器 | 第11-12页 |
1.3.2 赝电容 | 第12-13页 |
1.3.3 混合电容器 | 第13页 |
1.4 超级电容器的电极材料 | 第13-16页 |
1.4.1 碳材料 | 第14-15页 |
1.4.2 导电聚合物 | 第15页 |
1.4.3 金属氧化物或者氢氧化物 | 第15-16页 |
1.4.4 金属硫化物 | 第16页 |
1.5 电解质 | 第16-20页 |
1.5.1 水系电解质 | 第17-18页 |
1.5.2 有机电解质 | 第18页 |
1.5.3 离子液体电解质 | 第18-19页 |
1.5.4 固态电解质 | 第19-20页 |
1.6 论文选题依据及研究内容 | 第20-22页 |
第二章 用还原氧化石墨烯包覆CoNi_2S_4赝电容电极用于提高循环稳定性 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 制备CoNi_2S_4电极 | 第23页 |
2.2.2 制备CoNi_2S_4-rGO电极 | 第23-24页 |
2.2.3 利用碳素墨水制备多孔碳电极 | 第24页 |
2.2.4 正负电极材料的表征 | 第24页 |
2.2.5 正负极的电化学性能测试 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-37页 |
2.3.1 CoNi_2S_4和CoNi_2S_4-rGO电极材料结构表征 | 第25-29页 |
2.3.2 CoNi_2S_4和CoNi_2S_4-rGO电极的电化学性能 | 第29-32页 |
2.3.3 多孔碳电极(AC)的电化学性能 | 第32-33页 |
2.3.4 非对称CoNi_2S_4//ACASC的电化学性能 | 第33-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 具有垂直电子和离子通道的多孔Co_3S_4@Ni_3S_4异质阵列结构用于高性能的混合电容器 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验 | 第39-40页 |
3.2.1 Co前驱体纳米线阵列电极的制备 | 第39-40页 |
3.2.2 Co_3S_4@Ni_3S_4电极的制备 | 第40页 |
3.2.3 碳墨衍生多孔碳电极的制备 | 第40页 |
3.2.4 表征 | 第40页 |
3.2.5 电化学测试 | 第40页 |
3.3 结果和讨论 | 第40-52页 |
3.3.1 Co_3S_4@Ni_3S_4电极的结构表征 | 第40-46页 |
3.3.2 Co_3S_4@Ni_3S_4电极的电化学性能 | 第46-49页 |
3.3.3 Co_3S_4@Ni_3S_4//PCHSC的电容性能 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 基于Co_3O_4@Ni_3S4//PC混合电容器电化学性能的研究 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 Co_3O_4@Ni_3S_4正极材料的制备 | 第55-56页 |
4.2.2 多孔活性碳负极材料的制备及电极制作 | 第56页 |
4.2.3 正负电极材料的表征 | 第56页 |
4.2.4 正负极的电化学性能测试 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-68页 |
4.3.1 Co_3O_4@Ni_3S_4电极的结构表征 | 第56-62页 |
4.3.2 Co_3O_4@Ni_3S_4电极的电化学测试 | 第62-66页 |
4.3.3 Co_3O_4@Ni_3S_4//PCHSC的电化学测试 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 基于氮掺杂多孔碳材料的电容性能研究 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 实验部分 | 第71页 |
5.3 结果与讨论 | 第71-80页 |
5.3.1 形貌与结构特征 | 第71-75页 |
5.3.2 碳掺杂氮材料的电化学性质 | 第75-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第100-102页 |