摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-16页 |
1.2.1 超级电容器的分类及储能机理 | 第13-14页 |
1.2.1.1 双电层电容器的储能机理 | 第13页 |
1.2.1.2 法拉第赝电容器的储能机理 | 第13-14页 |
1.2.1.3 混合超级电容器的储能机理 | 第14页 |
1.2.2 超级电容器的特点 | 第14-16页 |
1.3 非对称超级电容器简介 | 第16-21页 |
1.3.1 非对称超级电容器的电极材料 | 第17-21页 |
1.3.1.1 碳基材料 | 第17-20页 |
1.3.1.2 过渡金属氧化物(氢氧化物)电极材料 | 第20-21页 |
1.3.1.3 过渡金属磷化物材料 | 第21页 |
1.4 本论文研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
第2章 实验方法及原理 | 第23-31页 |
2.1 实验试剂与原料 | 第23页 |
2.2 主要实验仪器与设备 | 第23-24页 |
2.3 材料的表征方法 | 第24-31页 |
2.3.1 材料的微观结构表征 | 第24-26页 |
2.3.1.1 扫描电子显微镜 | 第24-25页 |
2.3.1.2 透射电子显微镜 | 第25页 |
2.3.1.3 X-射线粉末衍射 | 第25页 |
2.3.1.4 X-射线光电子能谱 | 第25页 |
2.3.1.5 拉曼光谱 | 第25页 |
2.3.1.6 热重分析测试 | 第25页 |
2.3.1.7 氮气吸脱附测试 | 第25-26页 |
2.3.2 电极的制备 | 第26-27页 |
2.3.2.1 单电极的制备 | 第26页 |
2.3.2.2 超级电容器的组装 | 第26-27页 |
2.3.3 材料的电化学性能测试 | 第27-28页 |
2.3.3.1 循环伏安测试(Cyclic voltammetry,CV) | 第27页 |
2.3.3.2 恒流充放电测试(Galvanostatic charge/discharge,GCD) | 第27-28页 |
2.3.3.3 电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS) | 第28页 |
2.3.4 电化学性能评价参数 | 第28-31页 |
2.3.4.1 比容量 | 第28-29页 |
2.3.4.2 倍率性能 | 第29页 |
2.3.4.3 阻抗特性 | 第29-30页 |
2.3.4.4 能量密度与功率密度 | 第30页 |
2.3.4.5 循环稳定性 | 第30-31页 |
第3章 褶皱石墨烯材料的制备及电化学性能研究 | 第31-48页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-46页 |
3.3.1 不同还原方法对石墨烯微观结构以及电化学性能的影响 | 第32-39页 |
3.3.1.1 微观结构分析 | 第32-36页 |
3.3.1.2 电化学性能研究 | 第36-39页 |
3.3.2 不同热处理温度对材料性能的影响 | 第39-46页 |
3.3.2.1 微观结构分析 | 第39-42页 |
3.3.2.2 三电极体系下的电化学性能分析 | 第42-45页 |
3.3.2.3 基于褶皱石墨烯材料对称超级电容器的电化学性能分析 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 石墨烯/磷化镍复合材料的制备及电化学性能研究 | 第48-68页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第49页 |
4.2.2 石墨烯/磷化镍复合材料的制备 | 第49-50页 |
4.2.3 氢碘酸还原石墨烯/磷化镍复合材料的制备 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-66页 |
4.3.1 石墨烯含量对复合材料微观结构以及电化学性能的影响 | 第50-58页 |
4.3.1.1 材料的微观结构分析 | 第50-54页 |
4.3.1.2 电化学性能分析 | 第54-58页 |
4.3.2 混合方法对复合材料电化学性能的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 氢碘酸(HI)还原时间对复合材料性能的影响 | 第59-64页 |
4.3.4 基于石墨烯/磷化镍复合材料的非对称超级电容器的电化学性能分析 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |