摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器的基本概述 | 第10-13页 |
1.2.1 超级电容器的工作原理 | 第10页 |
1.2.2 超级电容器的分类 | 第10-12页 |
1.2.2.1 双电层电容器 | 第10-11页 |
1.2.2.2 法拉第赝电容器 | 第11-12页 |
1.2.2.3 混合型电容器 | 第12页 |
1.2.3 超级电容器的性能参数 | 第12-13页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究进展 | 第13-16页 |
1.3.1 碳基材料 | 第13-14页 |
1.3.2 导电聚合物 | 第14-15页 |
1.3.3 金属氧化物 | 第15-16页 |
1.4 钴基化合物用于超级电容器电极材料的研究现状 | 第16-18页 |
1.4.1 Co(OH)_2 用于超级电容器电极材料的研究现状 | 第16-17页 |
1.4.2 Co_3O_4用于超级电容器电极材料的研究现状 | 第17-18页 |
1.5 本课题研究的意义及内容 | 第18-21页 |
第二章 溶剂热法制备超级电容器钴基电极材料 | 第21-32页 |
2.1 实验部分 | 第21-24页 |
2.1.1 实验所用原料及仪器 | 第21-22页 |
2.1.2 超级电容器电极材料和电极的制备 | 第22-23页 |
2.1.2.1 超级电容器电极材料的制备 | 第22页 |
2.1.2.2 超级电容器电极的制备 | 第22-23页 |
2.1.3 样品的分析及测试 | 第23-24页 |
2.1.3.1 X射线衍射测试 | 第23页 |
2.1.3.2 扫描电镜分析 | 第23页 |
2.1.3.3 电化学测试 | 第23-24页 |
2.2 XRD分析 | 第24-25页 |
2.3 形貌分析 | 第25-30页 |
2.3.1 反应物浓度对钴基化合物表面形貌的影响 | 第25-27页 |
2.3.2 反应温度对钴基化合物表面形貌的影响 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 反应物浓度和反应温度对钴基电极材料电化学容性能的影响 | 第32-50页 |
3.1 概述 | 第32页 |
3.2 电化学性能测试 | 第32-48页 |
3.2.1 反应浓度为0.05M的样品电化学测试 | 第32-38页 |
3.2.1.1 循环伏安测试 | 第32-34页 |
3.2.1.2 恒电流充放电测试 | 第34-36页 |
3.2.1.3 交流阻抗测试 | 第36-37页 |
3.2.1.4 循环稳定性测试 | 第37-38页 |
3.2.2 反应浓度为0.1M的样品电化学测试 | 第38-41页 |
3.2.2.1 循环伏安测试 | 第38页 |
3.2.2.2 恒电流充放电测试 | 第38-40页 |
3.2.2.3 交流阻抗测试 | 第40-41页 |
3.2.3 反应浓度为0.2M的样品电化学测试 | 第41-45页 |
3.2.3.1 循环伏安测试 | 第41-42页 |
3.2.3.2 恒电流充放电测试 | 第42-44页 |
3.2.3.3 交流阻抗测试 | 第44-45页 |
3.2.4 反应浓度为0.3M的样品电化学测试 | 第45-48页 |
3.2.4.1 循环伏安测试 | 第45页 |
3.2.4.2 恒电流充放电测试 | 第45-47页 |
3.2.4.3 交流阻抗测试 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 反应时间对钴基电极材料的形貌和电化学性能的影响 | 第50-57页 |
4.1 实验部分 | 第50-51页 |
4.1.1 实验所用原料及仪器 | 第50页 |
4.1.2 样品的制备 | 第50-51页 |
4.1.3 样品的分析及测试 | 第51页 |
4.2 形貌分析 | 第51-52页 |
4.3 电化学性能测试 | 第52-56页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第52-53页 |
4.3.2 恒电流充放电测试 | 第53-55页 |
4.3.3 交流阻抗测试 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第67页 |