摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·课题背景 | 第11页 |
·超级电容器简介 | 第11-16页 |
·超级电容器的分类 | 第12页 |
·超级电容器的工作原理 | 第12-13页 |
·超级电容器的结构 | 第13页 |
·超级电容器的特点及应用领域 | 第13-16页 |
·超级电容器电极材料的研究进展 | 第16-25页 |
·碳材料 | 第16-21页 |
·金属氧化物材料 | 第21-23页 |
·导电聚合物材料 | 第23页 |
·复合电极材料 | 第23-25页 |
·超级电容器的电解液 | 第25-26页 |
·水系电解液 | 第25-26页 |
·有机系电解液 | 第26页 |
·本课题的研究目的、意义及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第28-35页 |
·试验材料 | 第28-30页 |
·试验用原材料及化学试剂 | 第28-29页 |
·试验设备 | 第29-30页 |
·材料的形貌及结构表征 | 第30-31页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第30页 |
·傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第30页 |
·X-射线光电子谱(XPS) | 第30页 |
·比表面积和孔径分析 | 第30-31页 |
·电极的制备和模拟电容器的组装 | 第31页 |
·电极的制备 | 第31页 |
·模拟电容器的组装 | 第31页 |
·电化学性能测试 | 第31-35页 |
·试验装置 | 第31-33页 |
·循环伏安测试 | 第33-34页 |
·恒流充放电测试 | 第34-35页 |
第3章 球磨石墨的制备及其电容性能 | 第35-62页 |
·引言 | 第35页 |
·球磨石墨的制备 | 第35页 |
·球磨石墨的表征 | 第35-45页 |
·球磨石墨的XRD分析 | 第35-36页 |
·球磨石墨的SEM分析 | 第36页 |
·球磨石墨的TEM分析 | 第36-40页 |
·球磨石墨的比表面积和孔径分析 | 第40-43页 |
·球磨石墨的FT-IR分析 | 第43页 |
·球磨石墨的XPS分析 | 第43-45页 |
·球磨石墨的电容性能 | 第45-55页 |
·球磨石墨的循环伏安特性研究 | 第45-53页 |
·球磨石墨的恒流充放电特性研究 | 第53-54页 |
·球磨石墨的循环寿命研究 | 第54-55页 |
·球磨石墨水系高电压电容器性能研究 | 第55-60页 |
·水系高电压电容器工作的理论基础 | 第55-57页 |
·球磨石墨电容器的循环伏安特性研究 | 第57页 |
·球磨石墨电容器的恒流充放电特性研究 | 第57-59页 |
·球磨石墨电容器的循环寿命及失效分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第4章 球磨石墨/氧化锰复合材料制备及其电容性能 | 第62-76页 |
·引言 | 第62页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料制备 | 第62-63页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的成分设计 | 第62页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的制备工艺 | 第62-63页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的表征 | 第63-66页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的XRD表征 | 第63-64页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的XPS表征 | 第64-65页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的SEM表征 | 第65-66页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的TEM表征 | 第66页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的电容性能 | 第66-69页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的循环伏安特性 | 第66-68页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料的恒流充放电特性 | 第68-69页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料水系高电压电容器性能研究 | 第69-75页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料电容器的循环伏安特性 | 第70-71页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料电容器的恒流充放电特性 | 第71-72页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料电容器的循环寿命 | 第72页 |
·球磨石墨/氧化锰复合材料电容器的工作机理 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |