摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 超级电容器概述 | 第9-14页 |
1.1.1 超级电容器的发展历史 | 第9页 |
1.1.2 超级电容器的储能机理 | 第9-11页 |
1.1.3 超级电容器的结构与分类 | 第11-13页 |
1.1.4 超级电容器的特点与应用 | 第13-14页 |
1.2 电极材料的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 碳材料 | 第14-15页 |
1.2.2 过渡金属氧化物/氢氧化物 | 第15-16页 |
1.3 Ni(OH)_2/碳材料的制备 | 第16-19页 |
1.3.1 化学沉淀法 | 第17页 |
1.3.2 水热法 | 第17-18页 |
1.3.3 电化学沉积法 | 第18-19页 |
1.4 Ni-Co DHs/碳材料复合物 | 第19-20页 |
1.5 课题的研究意义及主要内容 | 第20-22页 |
1.5.1 论文研究的目的、意义和思路 | 第20页 |
1.5.2 论文研究内容与方法 | 第20-21页 |
1.5.3 研究的特点和创新点 | 第21-22页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第22-30页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验所用原料试剂 | 第22页 |
2.1.2 主要仪器及设备 | 第22-23页 |
2.2 电极材料的制备 | 第23-25页 |
2.2.1 Ni(OH)_2/EG复合物的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 Co元素的掺杂及EG改性 | 第24-25页 |
2.3 单体电容器的组装 | 第25-26页 |
2.4 物理化学表征 | 第26-28页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD)测试 | 第26页 |
2.4.2 红外光谱(FT-IR)分析 | 第26-27页 |
2.4.3 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第27页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS) | 第27页 |
2.4.5 透射电子显微镜(TEM)及选区电子衍射(SAED) | 第27-28页 |
2.5 电化学测试方法 | 第28-30页 |
2.5.1 循环伏安测试(CV) | 第28页 |
2.5.2 恒流充放电测试(GCD) | 第28-29页 |
2.5.3 交流阻抗测试(EIS) | 第29-30页 |
第3章 Ni(OH)_2/EG复合物电极的电化学性能研究 | 第30-48页 |
3.1 沉积条件对Ni(OH)_2/EG复合物电容性能的影响 | 第30-36页 |
3.1.1 沉积电位对Ni(OH)_2/EG复合物电容性能的影响 | 第30-33页 |
3.1.2 硝酸镍浓度对Ni(OH)_2/EG复合物电容性能的影响 | 第33-35页 |
3.1.3 DMF与H_2O比例对Ni(OH)_2/EG复合物电容性能的影响 | 第35-36页 |
3.2 Ni(OH)_2与不同碳材料的复合 | 第36-39页 |
3.2.1 CNTs的量及粘结剂种类对复合物性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 Ni(OH)_2与碳材料复合 | 第37-39页 |
3.3 物理化学表征 | 第39-42页 |
3.3.1 成分分析 | 第39-41页 |
3.3.2 形貌和结构表征 | 第41-42页 |
3.4 非对称超级电容器的组装与测试 | 第42-47页 |
3.4.1 活性炭(AC)性能研究 | 第42-43页 |
3.4.2 正负极质量比的考察 | 第43-46页 |
3.4.3 循环稳定性与EIS测试 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 Ni-Co DHs/EG电极的电化学性能研究 | 第48-57页 |
4.1 Co(OH)_2/EG复合物的电容性能 | 第48-49页 |
4.2 Ni-Co DHs/EG复合物的电容性能 | 第49-56页 |
4.2.1 Co的加入量对复合物电容性能的影响 | 第50-52页 |
4.2.2 Ni(OH)_2/EG与Ni-Co DHs/EG复合物性能对比 | 第52-53页 |
4.2.3 成分分析 | 第53-54页 |
4.2.4 形貌和结构表征 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 EG改性及其复合物的电化学性能研究 | 第57-62页 |
5.1 混酸处理及高温改性 | 第57-59页 |
5.2 非对称超级电容器的组装与测试 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |