摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 超级电容器储能机理和分类 | 第14-16页 |
1.2.1 双电层电容器储能机理 | 第15-16页 |
1.2.2 赝电容器储能机理 | 第16页 |
1.3 超级电容器的结构 | 第16-18页 |
1.3.1 工作电极 | 第16-17页 |
1.3.2 隔膜 | 第17页 |
1.3.3 电解质 | 第17-18页 |
1.4 超级电容器电极材料的种类及其研究进展 | 第18-23页 |
1.4.1 双电层电容材料 | 第18-20页 |
1.4.2 赝电容电极材料 | 第20-23页 |
1.5 论文选题思路及研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分及三维石墨烯基底的制备及其表征 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 材料表征及测试技术 | 第26-28页 |
2.2.1 材料形貌及结构表征方法 | 第26-27页 |
2.2.2 材料电化学性能表征 | 第27-28页 |
2.3 三维石墨烯/泡沫镍基底的制备及其表征 | 第28-30页 |
2.3.1 制备方法 | 第28-29页 |
2.3.2 样品表征 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 3D PPY/Co S/GE/NF复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第31-40页 |
3.1 前言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 3D PPY/Co S/GE/NF复合材料的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 3D PPY/Co S/GE/NF材料的结构形貌及电化学性能表征 | 第33页 |
3.3.结果与讨论 | 第33-39页 |
3.3.1 XRD测试 | 第33-34页 |
3.3.2 样品形貌表证 | 第34-35页 |
3.3.3 FTIR测试 | 第35-36页 |
3.3.4 CV测试 | 第36-37页 |
3.3.5 GCD测试 | 第37页 |
3.3.6 倍率性能测试 | 第37-38页 |
3.3.7 循环稳定性测试 | 第38页 |
3.3.8 EIS测试 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF材料的制备及其电化学性能研究 | 第40-51页 |
4.1 前言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF复合材料的制备 | 第41-42页 |
4.2.2 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF的结构形貌及电化学性能研究 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-50页 |
4.3.1 XRD测试和ICP-OES测试 | 第42-43页 |
4.3.2 样品形貌表征 | 第43-45页 |
4.3.3 FTIR测试 | 第45页 |
4.3.4 不同Ni/Co对 3D Ni-Co-S电极材料的影响 | 第45-47页 |
4.3.5 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF电极的电化学性能测试 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF//AC非对称电容器的性能研究 | 第51-58页 |
5.1 前言 | 第51-52页 |
5.2 实验部分 | 第52-53页 |
5.2.1 正负极材料的制备 | 第52页 |
5.2.2 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF//AC ASC的组装 | 第52-53页 |
5.2.3 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF//AC ASC的电化学性能测试 | 第53页 |
5.3 负极材料的电化学性能 | 第53页 |
5.4 3D PPY/Ni-Co-S/GE/NF//AC ASC的电化学性能测试 | 第53-57页 |
5.4.1 CV测试 | 第53-54页 |
5.4.2 GCD和倍率性能测试 | 第54-55页 |
5.4.3 能量密度与功率密度 | 第55-56页 |
5.4.4 循环稳定性测试 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位时期所发表的学术论文 | 第70页 |