摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 综述 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器电极材料 | 第10-19页 |
1.2.1 碳材料 | 第10-11页 |
1.2.2 导电聚合物(CPs) | 第11-12页 |
1.2.3 金属氧化物 | 第12-19页 |
1.2.3.1 NiO | 第13-14页 |
1.2.3.2 Co_3O_4 | 第14页 |
1.2.3.3 V_2O_5 | 第14-15页 |
1.2.3.4 MnO_2 | 第15页 |
1.2.3.5 SnO_2 | 第15-16页 |
1.2.3.6 IrO_2 | 第16页 |
1.2.3.7 RuO_2 | 第16-19页 |
1.3 多元活性氧化物材料的结构特点及制备技术 | 第19-22页 |
1.3.1 多元氧化物的结构和性能特点 | 第19-20页 |
1.3.2 多元氧化物的制备技术 | 第20-22页 |
1.3.2.1 电化学法 | 第20页 |
1.3.2.2 湿化学法 | 第20-21页 |
1.3.2.3 热化学法 | 第21-22页 |
1.4 活性氧化物电极材料的研究的不足与趋势 | 第22页 |
1.5 选题的意义与研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 问题的提出 | 第22-23页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第23-24页 |
1.5.3 创新点 | 第24-25页 |
第二章 Ti/Ru_(0.4)Sn_((0.6-x))Mn_xO_2多元氧化物电极的电容性能 | 第25-40页 |
2.1 实验方法 | 第25-26页 |
2.1.1 样品制备 | 第25-26页 |
2.1.2 样品测试与表征 | 第26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-39页 |
2.2.1 热分析 | 第26-28页 |
2.2.2 XRD分析 | 第28-29页 |
2.2.3 SEM分析 | 第29-30页 |
2.2.4 循环伏安曲线分析 | 第30-32页 |
2.2.5 电极功率特性分析 | 第32-34页 |
2.2.6 能量密度和功率特性分析 | 第34-36页 |
2.2.7 交流阻抗分析 | 第36-37页 |
2.2.8 恒流充放电曲线分析 | 第37-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 热处理温度对Ti/RuO_2-MnO_2-SnO_2电极电容性能的影响 | 第40-52页 |
3.1 实验方法 | 第40页 |
3.1.1 样品的制备 | 第40页 |
3.1.2 样品测试与表征 | 第40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-51页 |
3.2.1 XRD分析 | 第40-41页 |
3.2.2 循环伏安曲线分析 | 第41-42页 |
3.2.3 功率特性分析 | 第42-44页 |
3.2.4 能量密度与功率特性分析 | 第44-45页 |
3.2.5 内外活性分析 | 第45-47页 |
3.2.6 交流阻抗分析 | 第47-49页 |
3.2.7 恒流充放电曲线分析 | 第49-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 Ti/Ir_(0.2)Mn_((0.8-x))Sn_xO_2多元氧化物电极的电容性能 | 第52-63页 |
4.1 实验方法 | 第52页 |
4.1.1 样品的制备 | 第52页 |
4.1.2 样品测试与表征 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-61页 |
4.2.1 热分析 | 第52-53页 |
4.2.2 SEM分析 | 第53-54页 |
4.2.3 XRD分析 | 第54-55页 |
4.2.4 循环伏安曲线分析 | 第55-56页 |
4.2.5 交流阻抗分析 | 第56-59页 |
4.2.6 功率特性分析 | 第59-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 热处理温度对Ti/ IrO_2-MnO_2-SnO_2电极电容性能的影响 | 第63-73页 |
5.1 实验方法 | 第63-64页 |
5.1.1 样品的制备 | 第63页 |
5.1.2 样品测试与表征 | 第63-64页 |
5.2 结果与讨论 | 第64-72页 |
5.2.1 循环伏安曲线分析 | 第64-65页 |
5.2.2 功率特性分析 | 第65-67页 |
5.2.3 能量密度与功率特性分析 | 第67-68页 |
5.2.4 交流阻抗分析 | 第68-70页 |
5.2.5 恒流充放电曲线分析 | 第70-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
总结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历 | 第83-84页 |