摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 超级电容器的简要介绍 | 第14-17页 |
1.1.1 超级电容器的由来以及发展过程 | 第14-15页 |
1.1.2 双电层电容器(EDLCs)的简述 | 第15页 |
1.1.3 法拉第准电容器(PCs)的简述 | 第15-16页 |
1.1.4 超级电容器的结构组成与性能 | 第16-17页 |
1.2 超级电容器中电极材料的影响因素以及分类 | 第17-26页 |
1.2.1 影响电极材料电化学性能的因素 | 第18-19页 |
1.2.2 双电层电容器电极材料的分类及特征 | 第19-23页 |
1.2.3 法拉第准电容器电极材料的分类及特征 | 第23-26页 |
1.2.4 导电聚合物电极材料 | 第26页 |
1.3 本论文的研究内容与创新性工作 | 第26-28页 |
1.3.1 本课题的研究内容 | 第26页 |
1.3.2 本课题的创新性工作 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-32页 |
2.1 实验所用试剂和仪器 | 第28-29页 |
2.2 多孔碳材料结构和性能的表征 | 第29-30页 |
2.3 电化学性能测试 | 第30-32页 |
2.3.1 三电极体系电化学性能测试 | 第30页 |
2.3.2 二电极体系电化学性能测试 | 第30-32页 |
第三章 纳米SiO_2对聚芳氧基磷腈基多孔碳材料的结构与电化学性能的影响研究 | 第32-48页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 聚芳氧基(PDPP)磷腈的制备 | 第32页 |
3.2.2 模板法制备多孔活性碳材料 | 第32-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-45页 |
3.3.1 聚芳氧磷腈基碳材料的结构与形貌分析 | 第34-39页 |
3.3.2 多孔活性炭材料的电化学性能测试 | 第39-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-48页 |
第四章 聚芳氧基磷腈基多孔碳材料的制备条件对其结构与电化学性能的影响研究 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.3.1 结构与形貌分析 | 第50-54页 |
4.3.2 电化学性能测试 | 第54-58页 |
4.4 不同活化温度下样品SPC/20的电化学性能测试 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 PDPP中SiO_2的原位制备及其相应碳材料的结构与电化学性能探索研究 | 第62-72页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验部分 | 第62-63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-69页 |
5.3.1 制备样品前的探索合成 | 第63-64页 |
5.3.2 调整TEOS的合成配方对材料电化学性能的影响 | 第64-66页 |
5.3.3 不同碳化温度下样品TSCs的电化学性能 | 第66-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-72页 |
第六章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
研究成果及发表论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
作者与导师简介 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |