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金属氧化物/活性炭非对称超级电容器的组装及影响因素

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

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