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电化学超级电容器电极材料的研究

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

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