摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 超级电容器的概述 | 第13-16页 |
1.2.1 超级电容器的分类 | 第13-15页 |
1.2.1.1 双电层电容器 | 第14页 |
1.2.1.2 法拉第赝电容器 | 第14-15页 |
1.2.2 超级电容器的结构 | 第15页 |
1.2.3 超级电容器的优点和应用 | 第15-16页 |
1.3 本论文的主要研究工作 | 第16-18页 |
第2章 实验仪器和测试方法 | 第18-22页 |
2.1 样品制备所需仪器 | 第18页 |
2.2 静电纺丝技术 | 第18-20页 |
2.2.1 静电纺丝的基础 | 第18-20页 |
2.2.1.1 静电纺丝的组件 | 第18-19页 |
2.2.1.2 静电纺丝的原理 | 第19页 |
2.2.1.3 静电纺丝的影响因素 | 第19-20页 |
2.2.2 自组装静电纺丝仪 | 第20页 |
2.3 电极材料表征仪器 | 第20-21页 |
2.3.1 X射线衍射分析仪 | 第20-21页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第21页 |
2.4 电化学性能测试 | 第21-22页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第21页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第21页 |
2.4.3 交流阻抗分析法 | 第21-22页 |
第3章 静电纺TiO_2纳米线超级电容器 | 第22-38页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 实验部分 | 第22-23页 |
3.2.1 样品制备所需药品 | 第22页 |
3.2.2 TiO_2纳米线纤维的制备 | 第22-23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-36页 |
3.3.1 退火温度 | 第24-28页 |
3.3.1.1 电极材料形貌与结构表征 | 第24-26页 |
3.3.1.2 电极材料电化学性能表征 | 第26-28页 |
3.3.2 退火气氛 | 第28-34页 |
3.3.2.1 电极材料形貌和结构表征 | 第29-31页 |
3.3.2.2 电极材料电化学性能表征 | 第31-34页 |
3.3.3 电纺时间 | 第34-36页 |
3.3.3.1 电极材料电化学性能表征 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 静电纺TiO_2纳米管和TiO_2介孔纳米纤维超级电容器 | 第38-45页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 样品制备所需药品 | 第38页 |
4.2.2 TiO_2纳米管和TiO_2介孔纳米纤维的制备 | 第38-39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-43页 |
4.3.1 同轴电纺TiO_2纳米管 | 第39-41页 |
4.3.1.1 电极材料形貌表征 | 第39-40页 |
4.3.1.2 电极材料电化学性能表征 | 第40-41页 |
4.3.2 同轴电纺TiO_2介孔纳米纤维 | 第41-43页 |
4.3.2.1 电极材料形貌表征 | 第42-43页 |
4.3.2.2 电极材料电化学性能表征 | 第43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 静电纺TiO_2复合物纳米纤维超级电容器 | 第45-54页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 实验部分 | 第45-46页 |
5.2.1 样品制备所需药品 | 第45页 |
5.2.2 TiO_2复合AC和TiO_2复合NiO纳米纤维的制备 | 第45-46页 |
5.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
5.3.1 TiO_2复合活性炭(AC) | 第46-50页 |
5.3.1.1 电极材料形貌表征 | 第47-48页 |
5.3.1.2 电极材料电化学性能表征 | 第48-50页 |
5.3.2 TiO_2复合NiO纳米纤维 | 第50-53页 |
5.3.2.1 电极材料形貌表征 | 第51-52页 |
5.3.2.2 电极材料电化学性能表征 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
总结与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
附录 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |