摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·引言 | 第11-12页 |
·超级电容器的概述 | 第12-19页 |
·超级电容器的分类和原理 | 第12-15页 |
·超级电容器的组装 | 第15-16页 |
·超级电容器的国内外研究状况 | 第16-17页 |
·超级电容器的应用 | 第17-19页 |
·超级电容器组装中的电极材料 | 第19-22页 |
·碳基材料 | 第19-20页 |
·金属化合物材料 | 第20-22页 |
·导电聚合物材料 | 第22页 |
·超级电容器组装中的电解质 | 第22-24页 |
·水系电解液 | 第22-23页 |
·有机电解液 | 第23-24页 |
·聚合物电解质 | 第24页 |
·本论文选题思路及主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 Co-Mn 复合氧化物材料的制备及其组装 | 第26-44页 |
·引言 | 第26-27页 |
·实验器材及原料 | 第27页 |
·Co-Mn 材料的制备 | 第27-28页 |
·纯氧化钴材料的制备 | 第27-28页 |
·纯氧化锰材料的制备 | 第28页 |
·Co-Mn 复合氧化物材料的制备 | 第28页 |
·电极的制备及电化学测试方法 | 第28-30页 |
·电极的制备 | 第28-29页 |
·单电极和电容器的电化学测试方法 | 第29-30页 |
·Co-Mn 材料的结构及形貌表征 | 第30-32页 |
·Co-Mn 材料的能谱测试分析 | 第30-31页 |
·Co-Mn 材料的XRD 测试分析 | 第31页 |
·Co-Mn 材料的SEM 测试分析 | 第31-32页 |
·Co-Mn 材料的电化学性能测试 | 第32-37页 |
·Co-Mn 材料的循环伏安测试 | 第32-33页 |
·Co-Mn 材料的恒流充放电测试 | 第33-35页 |
·Co、Mn 含量对复合材料电化学性能的影响 | 第35-36页 |
·Co-Mn 材料的交流阻抗测试 | 第36-37页 |
·Co-Mn 材料/活性炭非对称超级电容器的组装 | 第37-42页 |
·正负电极的制备 | 第37-38页 |
·正负单电极电化学性能的比较 | 第38-39页 |
·非对称超级电容器的循环伏安测试 | 第39-40页 |
·非对称超级电容器的恒流充放电测试 | 第40-41页 |
·非对称超级电容器的循环寿命测试 | 第41-42页 |
·非对称超级电容器与双电层电容器的性能比较 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 氧化镍与活性炭组装不对称电容器的性能影响因素的研究 | 第44-60页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验器材及原料 | 第45页 |
·正负电极的制备 | 第45-46页 |
·正极的准备 | 第45-46页 |
·负极的准备 | 第46页 |
·正负电极电化学性能的比较 | 第46-48页 |
·非对称超级电容器的电化学性能测试 | 第48-51页 |
·非对称超级电容器的循环伏安性能测试 | 第48页 |
·非对称超级电容器的恒流充放电性能测试 | 第48-49页 |
·非对称超级电容器的交流阻抗测试 | 第49-50页 |
·非对称超级电容器的功率密度和能量密度 | 第50-51页 |
·非对称超级电容器的循环寿命 | 第51页 |
·正负极材料质量对电容器性能的影响 | 第51-54页 |
·不同质量AC 的非对称超级电容器的循环伏安性能测试 | 第52页 |
·不同质量AC 的非对称超级电容器的恒流充放电性能测试 | 第52-54页 |
·水系电解液对非对称超级电容器性能的影响 | 第54-56页 |
·不同水系电解液非对称超级电容器的循环伏安性能测试 | 第54-55页 |
·不同水系电解液非对称超级电容器的恒流充放电性能测试 | 第55页 |
·不同水系电解液非对称超级电容器的比容量与电流密度的关系 | 第55-56页 |
·水系电解液中粘结剂对非对称超级电容器性能的影响 | 第56-57页 |
·有机电解液对非对称超级电容器性能的影响 | 第57-59页 |
·有机电解液非对称超级电容器的循环伏安曲线测试 | 第57页 |
·有机电解液非对称超级电容器的恒流充放电测试 | 第57-58页 |
·有机电解液非对称超级电容器的交流阻抗测试 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 结论与展望 | 第60-62页 |
·结论 | 第60-61页 |
·展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68页 |