摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器的分类及其储能机理 | 第13-16页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第13-15页 |
1.2.2 赝电容电容器 | 第15-16页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.1 碳电极材料 | 第16页 |
1.3.2 过渡金属氧化物电极材料 | 第16-17页 |
1.3.3 导电聚合物电极材料 | 第17页 |
1.4 二氧化锰电极材料 | 第17-21页 |
1.4.1 二氧化锰的结构特点 | 第18-19页 |
1.4.2 二氧化锰电极材料的电荷储存机理 | 第19-20页 |
1.4.3 二氧化锰电极材料的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本文的研究目的及主要内容 | 第21-24页 |
第二章 实验方案设计与研究方法 | 第24-30页 |
2.1 实验原料与生长设备 | 第24-25页 |
2.2 实验表征方法 | 第25-27页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第25页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第25-26页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第26页 |
2.2.4 拉曼光谱 | 第26页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第26-27页 |
2.3 电化学性能测试 | 第27-30页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第27-28页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第28-29页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第29-30页 |
第三章 三维花状MnO_2纳米球的制备与电容性能研究 | 第30-50页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 MnO_2材料的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 材料表征与性能测试 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-49页 |
3.3.1 II-MnO_2生长机制 | 第32-34页 |
3.3.2 物相分析和形貌表征 | 第34-40页 |
3.3.3 电化学性能表征 | 第40-49页 |
3.4 小结 | 第49-50页 |
第四章 三维MnO_2/AgNW复合材料的制备及其电容性能研究 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 银纳米线(AgNW)的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 MnO_2/AgNW复合电极材料的制备 | 第52页 |
4.2.3 材料表征与性能测试 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-61页 |
4.3.1 不同退火温度对银纳米线的形貌的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 MnO_2/AgNW复合电极材料的物相分析和形貌表征 | 第55-58页 |
4.3.3 MnO_2/AgNW复合电极材料的电化学测试 | 第58-61页 |
4.4 小结 | 第61-64页 |
第五章 柔性滤纸基MnO_2/AgNW超级电容器器件的制备及其性能研究 | 第64-78页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 实验部分 | 第65-67页 |
5.2.1 柔性滤纸基AgNW导电衬底的制备 | 第65页 |
5.2.2 不同柔性滤纸基MnO_2/AgNW电极材料的制备 | 第65-66页 |
5.2.3 柔性对称型滤纸基MnO_2/AgNW超级电容器的组装 | 第66页 |
5.2.4 材料表征及性能测试 | 第66-67页 |
5.3 结果与讨论 | 第67-75页 |
5.3.1 滤纸基MnO_2/AgNW柔性复合电极材料 | 第67-69页 |
5.3.2 柔性滤纸基MnO_2/石墨烯/AgNW复合电极材料 | 第69-70页 |
5.3.3 加压滤纸基AgNW导电基底制备柔性MnO_2/AgNW电极材料 | 第70-72页 |
5.3.4 柔性对称型滤纸基MnO_2/AgNW超级电容器器件性能测试 | 第72-75页 |
5.4 小结 | 第75-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
附录 | 第94-95页 |