中文摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 超级电容器的概述 | 第13-16页 |
1.2.1 超级电容器的结构 | 第13-14页 |
1.2.2 超级电容器的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.2.1 双电层电容器的工作原理 | 第14页 |
1.2.2.2 赝电容器的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.3 超级电容器的分类 | 第15页 |
1.2.4 超级电容器的特点 | 第15-16页 |
1.2.5 超级电容器的发展前景 | 第16页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第16-22页 |
1.3.1 金属化合物材料 | 第16-18页 |
1.3.1.1 金属氧化物 | 第17页 |
1.3.1.2 金属硫化物 | 第17页 |
1.3.1.3 金属氮化物 | 第17-18页 |
1.3.2 导电聚合物材料 | 第18-19页 |
1.3.2.1 聚苯胺(PANI) | 第18页 |
1.3.2.2 聚吡咯(PPy) | 第18-19页 |
1.3.2.3 聚噻吩(PTh) | 第19页 |
1.3.3 碳材料 | 第19-22页 |
1.3.3.1 活性炭(ACs) | 第19-20页 |
1.3.3.2 碳纳米管(CNTs) | 第20-21页 |
1.3.3.3 石墨烯 | 第21页 |
1.3.3.4 模板炭 | 第21-22页 |
1.3.3.5 含杂原子的碳材料 | 第22页 |
1.4 本论文的选题依据、研究思路和主要内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-30页 |
第二章 棉花基活性炭超级电容器电极材料的制备及其性能研究 | 第30-45页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 棉花基活性炭(CACs)材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.3 棉花基活性炭(CACs)材料的表征 | 第32页 |
2.2.3.1 扫描电镜(SEM)形貌表征 | 第32页 |
2.2.3.2 氮气吸-脱附比表面积(BET)表征 | 第32页 |
2.2.3.3 X射线衍射(XRD)表征 | 第32页 |
2.2.3.4 拉曼光谱(Raman)表征 | 第32页 |
2.2.4 CACs电极材料的电化学性能测试 | 第32-33页 |
2.2.4.1 三电极体系测试 | 第33页 |
2.2.4.2 两电极体系测试 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
2.3.1 结构与形貌分析 | 第34-36页 |
2.3.1.1 CACs材料的SEM分析 | 第34-35页 |
2.3.1.2 CACs材料的氮气吸-脱附比表面积(BET)分析 | 第35-36页 |
2.3.1.3 CAC2材料的XRD和Raman分析 | 第36页 |
2.3.2 CACs电极材料的电化学性能分析 | 第36-41页 |
2.4 小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
第三章 油渣基氮掺杂活性炭超级电容器电极材料的制备及其性能研究 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-48页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第45-46页 |
3.2.2 油渣基氮掺杂活性炭(N-RCs)材料的制备 | 第46-47页 |
3.2.3 油渣基氮掺杂活性炭(N-RCs)材料的表征 | 第47页 |
3.2.3.1 扫描电镜(SEM)形貌表征 | 第47页 |
3.2.3.2 透射电子显微镜(TEM)形貌表征 | 第47页 |
3.2.3.3 氮气吸-脱附比表面积(BET)表征 | 第47页 |
3.2.3.4 元素分析(EA)表征 | 第47页 |
3.2.3.5 X射线衍射(XRD)表征 | 第47页 |
3.2.3.6 拉曼光谱(Raman)表征 | 第47页 |
3.2.4 N-RCs电极材料的电化学性能测试 | 第47-48页 |
3.2.4.1 三电极体系测试 | 第48页 |
3.2.4.2 两电极体系测试 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-55页 |
3.3.1 结构与形貌分析 | 第48-51页 |
3.3.1.1 N-RCs材料的SEM分析 | 第48-49页 |
3.3.1.2 N-RC2材料的TEM分析 | 第49-50页 |
3.3.1.3 N-RCs材料的氮气吸-脱附比表面积(BET)和元素(EA)分析 | 第50-51页 |
3.3.1.4 N-RC2材料的XRD和Raman分析 | 第51页 |
3.3.2 N-RCs电极材料的电化学性能分析 | 第51-55页 |
3.4 小结 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 超高氮掺杂活性炭电极材料的制备及其在超级电容器中的应用研究 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第59-60页 |
4.2.2 氮掺杂活性炭(N-PACs)材料的制备 | 第60页 |
4.2.3 氮掺杂活性炭材料(N-PACs)的表征 | 第60-61页 |
4.2.3.1 扫描电镜(SEM)表征 | 第60页 |
4.2.3.2 氮气吸-脱附比表面积(BET)表征 | 第60-61页 |
4.2.3.3 元素分析(EA)表征 | 第61页 |
4.2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第61页 |
4.2.3.5 X射线衍射(XRD)表征 | 第61页 |
4.2.3.6 拉曼光谱(Raman)表征 | 第61页 |
4.2.4 氮掺杂活性炭(N-PACs)电极材料的电化学性能测试 | 第61-62页 |
4.2.4.1 三电极体系测试 | 第61页 |
4.2.4.2 两电极体系测试 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-69页 |
4.3.1 氮掺杂活性炭(N-PACs)材料的形貌与结构分析 | 第62-65页 |
4.3.1.1 N-PACs材料的SEM分析 | 第62-63页 |
4.3.1.2 N-PACs材料的氮气吸-脱附比表面积(BET)和元素(EA)分析 | 第63-64页 |
4.3.1.3 N-PAC-2材料的XPS分析 | 第64页 |
4.3.1.4 N-PAC-2 材料的XRD和Raman分析 | 第64-65页 |
4.3.2 N-PACs电极材料的电化学性能分析 | 第65-69页 |
4.4 小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
硕士期间发表论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |