摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
主要符号对照表 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 超级电容器的组成结构、工作原理及性能评估 | 第13-19页 |
1.1.1 超级电容器的组成结构 | 第13-14页 |
1.1.2 超级电容器的工作原理 | 第14-16页 |
1.1.3 超级电容器的性能评估 | 第16-19页 |
1.2 超级电容器电极材料的研究进展 | 第19-23页 |
1.2.1 碳基材料 | 第19-20页 |
1.2.2 金属氧化物(氢氧化物、硫化物) | 第20-23页 |
1.2.3 导电聚合物 | 第23页 |
1.3 超级电容器电解质体系 | 第23-25页 |
1.3.1 水系电解质 | 第24页 |
1.3.2 有机电解质 | 第24-25页 |
1.3.3 离子液体电解质 | 第25页 |
1.3.4 固态(准固态)电解质 | 第25页 |
1.4 超级电容器的发展方向 | 第25-26页 |
1.5 本论文的选题依据及主要内容 | 第26-28页 |
1.5.1 本论文的选题依据 | 第26-27页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第27-28页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第28-34页 |
2.1 实验试剂与仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 仪器设备 | 第29页 |
2.2 实验研究方法 | 第29-34页 |
2.2.1 材料的表征技术 | 第29-31页 |
2.2.2 电化学性能测试 | 第31-34页 |
第3章 连续离子层吸附法(SILAR)合成Ni S纳米片及其电化学性能研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 硫化镍纳米片的制备 | 第35-36页 |
3.2.3 超级电容器的组装与电化学性能测试 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-46页 |
3.3.1 电极材料的表征 | 第37-39页 |
3.3.2 电化学性能测试 | 第39-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 Co_3O_4@Ni_3S_2核壳结构复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-51页 |
4.2.1 介孔Co_3O_4纳米线的制备 | 第49页 |
4.2.2 Co_3O_4@Ni_3S_2核/壳结构纳米线阵列的制备 | 第49-50页 |
4.2.3 超级电容器的组装与电化学性能测试 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 电极材料的表征 | 第51-54页 |
4.3.2 电化学性能测试 | 第54-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 CoAl-LDH@Ni_3S_2分级结构复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第62-76页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 实验部分 | 第63-65页 |
5.2.1 CoAl–LDH纳米片阵列的制备 | 第63页 |
5.2.2 CoAl-LDH@Ni_3S_2分级结构复合材料的制备 | 第63-64页 |
5.2.3 超级电容器的组装与电化学性能测试 | 第64-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-74页 |
5.3.1 电极材料的表征 | 第65-67页 |
5.3.2 电化学性能测试 | 第67-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
作者简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第90页 |