中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 超级电容器简介 | 第12-15页 |
1.2.1 超级电容器的原理 | 第12-13页 |
1.2.2 双电层电容器 | 第13-14页 |
1.2.3 法拉第电容器 | 第14-15页 |
1.2.4 非对称超级电容器 | 第15页 |
1.3 柔性超级电容器简介 | 第15-18页 |
1.3.1 柔性超级电容器的优点 | 第16页 |
1.3.2 柔性超级电容器电极材料 | 第16-17页 |
1.3.3 柔性超级电容器集流体材料 | 第17-18页 |
1.3.4 柔性超级电容器的电解液 | 第18页 |
1.4 本论文的选题意义和主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验方法及原理 | 第20-26页 |
2.1 电极材料物理性能的表征 | 第20页 |
2.1.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第20页 |
2.1.2 透射电子显微镜(TEM) | 第20页 |
2.1.3 X射线衍射仪(XRD) | 第20页 |
2.1.4 比表面积分析仪(BET) | 第20页 |
2.2 超级电容器电极材料电化学测试方法与原理 | 第20-24页 |
2.2.1 比电容 | 第21-23页 |
2.2.2 倍率性能 | 第23页 |
2.2.3 能量密度和功率密度 | 第23页 |
2.2.4 循环性能 | 第23-24页 |
2.2.5 内阻 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 原位生长纳米片结构的电化学性能的研究 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 实验部分 | 第27-29页 |
3.2.1 实验所用药品及试剂列表 | 第27页 |
3.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备 | 第27页 |
3.2.3 实验步骤 | 第27-29页 |
3.3 材料的表征 | 第29-30页 |
3.4 电化学测试 | 第30-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 高电化学性能可穿戴的柔性超级电容器 | 第33-52页 |
4.1 引言 | 第33-34页 |
4.2 电极材料及柔性全固态超级电容器的制备 | 第34-37页 |
4.2.1 实验所用的药品与试剂 | 第34页 |
4.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备 | 第34-35页 |
4.2.3 实验部分 | 第35-37页 |
4.3 电极材料表征 | 第37-43页 |
4.3.1 纳米结构Co-Ni LDH的表征与分析 | 第37-39页 |
4.3.2 纳米结构FeOOH的表征与分析 | 第39-43页 |
4.4 电化学性能测试 | 第43-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
硕士期间取得的科研成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |