摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 超级电容器概述 | 第17页 |
1.3 超级电容器的特点及应用 | 第17-19页 |
1.4 超级电容器分类及工作原理 | 第19-21页 |
1.4.1 双电层超级容器工作原理 | 第19-20页 |
1.4.2 法拉第准(赝)超级电容器的工作原理 | 第20-21页 |
1.5 超级电容器的电极材料 | 第21-25页 |
1.5.1 碳材料 | 第21-22页 |
1.5.2 导电聚合物 | 第22页 |
1.5.3 金属氧化物 | 第22-25页 |
1.6 碳纳米管的改性 | 第25-26页 |
1.6.1 非共价键改性 | 第25页 |
1.6.2 共价键改性 | 第25-26页 |
1.7 研究目的、意义及内容 | 第26-28页 |
1.7.1 研究目的和意义 | 第26-27页 |
1.7.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验内容及方法 | 第28-36页 |
2.1 实验原料与设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验原料 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第28-29页 |
2.2 技术路线及实验过程 | 第29-31页 |
2.2.1 实验工艺流程图 | 第29-30页 |
2.2.2 改性CNTs的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 NiCo_2O_4及CNTs/NiCo_2O_4粉体的制备 | 第31页 |
2.2.4 Co_(1.29)Ni_(1.71)O_4及CNTs/Co_(1.29)Ni_(1.71)O_4粉体的制备 | 第31页 |
2.3 分析测试方法 | 第31-36页 |
2.3.1 微观结构分析 | 第31-32页 |
2.3.2 物相分析 | 第32页 |
2.3.3 电化学测试 | 第32-34页 |
2.3.4 其他测试方法 | 第34-36页 |
第三章 改性碳纳米管的分散性和电化学性能研究 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 改性碳纳米管的制备 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
3.3.1 红外光谱 | 第37页 |
3.3.2 拉曼光谱 | 第37-38页 |
3.3.3 Zeta电位 | 第38-39页 |
3.3.4 热重分析 | 第39-40页 |
3.3.5 分散性 | 第40-41页 |
3.3.6 悬浮稳定性 | 第41页 |
3.3.7 电化学性能 | 第41-42页 |
3.4 碳纳米管分散机理 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 CNTs/NiCo_2O_4复合粉体的制备及其性能研究 | 第46-60页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 水热法合成NiCo_2O_4粉体及其复合粉体的制备 | 第46-47页 |
4.3 测试结果与讨论 | 第47-58页 |
4.3.1 温度对产物物相、形貌和性能的影响 | 第47-50页 |
4.3.2 保温时间对产物物相、形貌和性能的影响 | 第50-53页 |
4.3.3 碳纳米管对产物物相、形貌和性能的影响 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 CNTs/Co_(1.29)Ni_(1.71)O_4复合粉体的制备及其性能研究 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 Co_(1.29)Ni_(1.71)O_4纳米粉体及其复合粉体制备 | 第61页 |
5.3 物相分析 | 第61-62页 |
5.4 形貌分析 | 第62-63页 |
5.5 电化学性能 | 第63-64页 |
5.6 生长过程研究 | 第64-66页 |
5.7 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 创新点 | 第69页 |
6.3 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
附录: 攻读硕士期间所取得的成果 | 第78-80页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第80页 |