摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景、意义和内容 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.1.2 研究内容 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器的概述 | 第12-15页 |
1.2.1 超级电容器的发展情况 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的特点和工作原理 | 第13-15页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究进展 | 第15-21页 |
1.3.1 碳基材料 | 第15-18页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第18-21页 |
1.3.3 导电聚合物材料 | 第21页 |
1.4 超级电容器的研究方向 | 第21-22页 |
1.5 KCu_7S_4电极材料 | 第22-26页 |
1.5.1 KCu_7S_4材料的结构和性质 | 第22页 |
1.5.2 KCu_7S_4应用于超级电容器的情况 | 第22-26页 |
2 实验试剂、仪器和表征方法 | 第26-32页 |
2.1 试剂和仪器 | 第26-27页 |
2.2 材料表征方法 | 第27-29页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
2.2.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第28页 |
2.2.3 能谱仪 | 第28页 |
2.2.4 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第28页 |
2.2.5 场发射扫描电镜分析(FIB/SEM) | 第28-29页 |
2.2.6 透射电镜分析 | 第29页 |
2.2.7 氮吸附比表面积测试(BET) | 第29页 |
2.3 电化学性能测试 | 第29-32页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第29-30页 |
2.3.2 恒电流充放电法 | 第30页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第30-32页 |
3 一维KCu_7S_4结构的制备及电化学性能研究 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验 | 第32-33页 |
3.2.1 材料制备 | 第32页 |
3.2.2 材料表征 | 第32页 |
3.2.3 电极片的制备 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.3.1 XRD分析 | 第33-34页 |
3.3.2 SEM和EDS分析 | 第34-36页 |
3.3.3 TEM分析 | 第36页 |
3.3.4 BET分析 | 第36-37页 |
3.3.5 电化学性能研究 | 第37-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
4 KCu_7S_4@NiMn-LDH复合材料的制备及电化学性能研究 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验 | 第41-42页 |
4.2.1 材料制备 | 第41页 |
4.2.2 材料表征 | 第41-42页 |
4.2.3 电极片的制备 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
4.3.1 XRD分析 | 第42-43页 |
4.3.2 SEM分析 | 第43-45页 |
4.3.3 EDS分析 | 第45页 |
4.3.4 XPS分析 | 第45-46页 |
4.3.5 BET分析 | 第46-47页 |
4.3.6 电化学性能研究 | 第47-49页 |
4.4 小结 | 第49-52页 |
5 CuO@MnO_2核壳微/纳结构的制备及电化学性能研究 | 第52-66页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 实验 | 第52-54页 |
5.2.1 材料制备 | 第52-53页 |
5.2.2 材料表征 | 第53页 |
5.2.3 电极片的制备 | 第53-54页 |
5.2.4 电化学性能测量 | 第54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
5.3.1 XRD和FIIR分析 | 第54-56页 |
5.3.2 SEM分析 | 第56-58页 |
5.3.3 TEM分析 | 第58-59页 |
5.3.4 BET分析 | 第59页 |
5.3.5 电化学性能研究 | 第59-64页 |
5.4 小结 | 第64-66页 |
6 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
附录 | 第78-79页 |
A. 攻读学位期间发表的论文和申请的专利 | 第78-79页 |
B. 攻读硕士学位期间获奖情况 | 第79页 |