论文目录 | |
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
· 引言 | 第14页 |
· 超级电容器概述 | 第14-19页 |
· 超级电容器的发展 | 第14-15页 |
· 超级电容器的分类 | 第15-17页 |
· 超级电容器的特点 | 第17-18页 |
· 超级电容器的应用 | 第18-19页 |
· 超级电容器电极材料及研究进展 | 第19-23页 |
· 碳基材料 | 第20页 |
· 导电聚合物 | 第20页 |
· 金属氧化物 | 第20-23页 |
· 本论文的提出的意义、研究内容及创新点 | 第23-25页 |
· 本论文的提出的意义 | 第23页 |
· 本论文研究内容 | 第23页 |
· 本论文创新点 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-32页 |
· 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
· 实验试剂 | 第25页 |
· 实验仪器和设备 | 第25-26页 |
· 电极材料的制备 | 第26-27页 |
· 电极材料Co_3O_4和NiO的制备 | 第26页 |
· 镍钴复合金属(氢)氧化物电极材料的制备 | 第26-27页 |
· 金属氧化物/MWCNTs复合电极制备过程 | 第27页 |
· 电化学性能测试 | 第27-30页 |
· 工作电极的制备 | 第28页 |
· 循环伏安测试 | 第28-29页 |
· 恒电流充放电测试 | 第29-30页 |
· 稳定性测试 | 第30页 |
· 电极材料物理表征 | 第30-32页 |
· X射线衍射(XRD) | 第30页 |
· 热重分析(TGA) | 第30页 |
· 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
· 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
· 光电子能谱分析(XPS) | 第31-32页 |
第三章 镍、钴单一金属氧化物电化学性能测试 | 第32-39页 |
· 引言 | 第32页 |
· Co_3O_4和NiO的制备 | 第32页 |
· 导电剂乙炔黑含量对Co_3O_4电化学性能的影响 | 第32-35页 |
· 循环伏安测试 | 第33-34页 |
· 恒流充放电测试 | 第34-35页 |
· NiO电化学性能测试 | 第35-38页 |
· 循环伏安测试 | 第35-36页 |
· 恒流充放电测试 | 第36-38页 |
· 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 镍钴复合金属(氢)氧化物的制备及其超电容性能研究 | 第39-53页 |
· 引言 | 第39页 |
· 镍钴复合金属(氢)氧化物的制备 | 第39页 |
· 镍钴复合金属(氢)氧化物物理表征分析 | 第39-44页 |
· XRD分析 | 第39-40页 |
· TGA分析 | 第40-41页 |
· SEM分析 | 第41-43页 |
· XPS分析 | 第43-44页 |
· 不同煅烧温度镍钴复合金属(氢)氧化物电化学性能测试 | 第44-46页 |
· CV循环伏安测试 | 第44-45页 |
· 恒流充放电测试 | 第45-46页 |
· 镍钴复合比例的复合金属氢氧化物电化学性能测试 | 第46-48页 |
· CV循环伏安测试 | 第46-47页 |
· 恒流充放电测试 | 第47-48页 |
· 单一镍钴氢氧化物与复合双金属氢氧化物超电容性能比较 | 第48-50页 |
· 镍钴复合金属氢氧化物电化学性能测试 | 第50-51页 |
· 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 镍钴金属氢氧化物/MWCNTs复合电极材料的制备及超电容性能研究 | 第53-62页 |
· 引言 | 第53页 |
· 镍钴金属氢氧化物/MWCNTs复合电极材料的制备 | 第53-54页 |
· 镍钴氢氧化物/MWCNTs复合比例的确定 | 第54-56页 |
· 循环伏安测试 | 第54-55页 |
· 恒电流充放电测试 | 第55-56页 |
· 镍钴氢氧化物与MWCNTs复合前后性能比较 | 第56-58页 |
· 循环伏安测试 | 第56-57页 |
· 恒电流充放电测试 | 第57-58页 |
· 镍钴金属氢氧化物/MWCNTs电化学性能测试 | 第58-60页 |
· 循环伏安测试 | 第58-59页 |
· 恒电流充放电测试 | 第59页 |
· 稳定性测试 | 第59-60页 |
· 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-65页 |
· 总结 | 第62-63页 |
· 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录一 缩写及符号说明 | 第69-70页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |