第1章 绪论 | 第1-27页 |
1.1 电化学超级电容器概述 | 第11-17页 |
1.1.1 基本概念 | 第11页 |
1.1.2 电化学超级电容器的原理 | 第11-14页 |
1.1.3 电化学电容器的形式 | 第14-15页 |
1.1.4 电化学超级电容器的特点 | 第15-16页 |
1.1.5 电化学超级电容器的应用 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-25页 |
1.2.1 基础研究 | 第17-23页 |
1.2.2 电化学电容器的市场情况 | 第23-25页 |
1.3 研究意义 | 第25页 |
1.4 本文的主要工作 | 第25-27页 |
第2章 碳基超级电容器的研究 | 第27-46页 |
2.1 碳基超级电容器双电层的形成原理 | 第27-30页 |
2.1.1 双电层Stem模型及电极电位的产生 | 第27-28页 |
2.1.2 活性炭的孔结构及双电层的形成 | 第28-30页 |
2.2 碳基超级电容器的工作原理 | 第30-32页 |
2.2.1 双电层电容 | 第30-31页 |
2.2.2 附加准法拉第反应的准电容 | 第31-32页 |
2.3 碳基超级电容器的类型及特点 | 第32页 |
2.4 实验测试方法 | 第32-35页 |
2.4.1 循环伏安实验 | 第32-34页 |
2.4.2 恒电流充放电实验 | 第34-35页 |
2.4.3 交流阻抗实验 | 第35页 |
2.5 碳基超级电容器的基本性能研究 | 第35-40页 |
2.5.1 集流体的制备 | 第35页 |
2.5.2 电极制备 | 第35-36页 |
2.5.3 实验结果及讨论 | 第36-40页 |
2.6 碳基超级电容器的电极材料的活化研究 | 第40-44页 |
2.6.1 活性炭材料的选取 | 第40-41页 |
2.6.2 活性炭材料的活化处理 | 第41页 |
2.6.3 实验结果及讨论 | 第41-44页 |
2.7 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 氧化银超级电容器的实验研究 | 第46-53页 |
3.1 实验方法 | 第46页 |
3.1.1 样品物理性能表征 | 第46页 |
3.1.2 电极的制作与测试 | 第46页 |
3.2 纳米Ag2O超级电容器的研究 | 第46-51页 |
3.2.1 纳米Ag2O的制备 | 第46页 |
3.2.2 纳米Ag2O粒子的形成机理 | 第46-47页 |
3.2.3 Ag2O材料的结构表征 | 第47页 |
3.2.4 电容性能测试 | 第47-48页 |
3.2.5 电容器的组装和性能测试 | 第48-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 铅氧化物作超级电容器电极材料及添加剂的研究 | 第53-67页 |
4.1 实验方法 | 第53页 |
4.1.1 样品物理性能表征 | 第53页 |
4.1.2 电极的制备与测试 | 第53页 |
4.2 α-PbO电极材料的研究 | 第53-55页 |
4.2.1 纳米α-PbO的制备 | 第53-54页 |
4.2.2 实验结果及其讨论 | 第54-55页 |
4.3 β-PbO电极材料的研究 | 第55-56页 |
4.3.1 纳米β-PbO的制备 | 第55-56页 |
4.3.2 实验结果与讨论 | 第56页 |
4.4 PbO_2电极材料的研究 | 第56-59页 |
4.4.1 纳米PbO_2的制备 | 第56-57页 |
4.4.2 样品电极的循环伏安测试 | 第57页 |
4.4.3 其它制备PbO_2电极的方法 | 第57-59页 |
4.5 铅的氧化物电极测试小结 | 第59页 |
4.6 添加铅氧化物的MnO_2超级电容器的研究 | 第59-64页 |
4.6.1 电极材料的制备 | 第60-61页 |
4.6.2 电极循环伏安测试 | 第61-62页 |
4.6.3 电容的测量 | 第62-64页 |
4.6.4 交流阻抗测试 | 第64页 |
4.6.5 循环寿命的测试 | 第64页 |
4.7 电容器的组装及测试 | 第64-65页 |
4.8 铅添加剂小结 | 第65页 |
4.9 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 千法级超大容量混合电容器的研究 | 第67-73页 |
5.1 混合型电容器的研究进展 | 第67页 |
5.2 千法级混合电容器的制作 | 第67-68页 |
5.3 千法级超级电容器的测试 | 第68-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |