学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 概述 | 第9-29页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器概述 | 第10-16页 |
1.2.1 超级电容器简介 | 第10-11页 |
1.2.2 超级电容器工作原理与分类 | 第11-12页 |
1.2.3 双电层电容器 | 第12-14页 |
1.2.4 赝电容器 | 第14-16页 |
1.3 超级电容器的组成与特点 | 第16-17页 |
1.3.1 超级电容器的组成 | 第16页 |
1.3.2 超级电容器的特点 | 第16-17页 |
1.4 超级电容器的评价与测试 | 第17-18页 |
1.5 金属氧化物电极制备方法 | 第18-21页 |
1.5.1 溶胶凝胶法 | 第18-19页 |
1.5.2 水热反应法 | 第19-20页 |
1.5.3 化学/电化学沉积法 | 第20-21页 |
1.5.4 去合金化-氧化法 | 第21页 |
1.6 金属氧化物电极材料研究进展 | 第21-24页 |
1.6.1 金属氧化物与导电增强体复合材料研究进展 | 第22-24页 |
1.7 新型氧化物电极的研究进展 | 第24-26页 |
1.7.1 二元合金氧化物复合电极研究进展 | 第24-25页 |
1.7.2 三元合金氧化物复合电极研究进展 | 第25-26页 |
1.8 本论文的选题依据及研究目的 | 第26页 |
1.9 本论文的工作意义与主要研究内容 | 第26-29页 |
第二章 实验材料与方法 | 第29-35页 |
2.1 纳米多孔金属/氧化物复合电极的制备与表征 | 第29-32页 |
2.1.1 实验原材料 | 第29页 |
2.1.2 金属合金条带母料的制备 | 第29-30页 |
2.1.3 纳米多孔合金的制备 | 第30-31页 |
2.1.4 纳米多孔结构的合成、表征仪器设备与方法 | 第31-32页 |
2.1.4.1 电极制备主要设备仪器与方法 | 第31-32页 |
2.2 纳米多孔合金/氧化物复合材料的制备 | 第32-35页 |
2.2.1 实验原材料 | 第32-33页 |
2.2.2 纳米多孔金属/氧化物复合电极的制备 | 第33页 |
2.2.3 复合电极的测试与表征 | 第33-35页 |
第三章 NiFeMn体系纳米多孔复合电极性能研究 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 NiFeMn体系合金及电极的结构表征 | 第35-39页 |
3.2.1 合金条带及电极EDX测试分析 | 第35-36页 |
3.2.2 合金条带及电极XRD测试分析 | 第36-38页 |
3.2.3 红外吸收光谱测试 | 第38页 |
3.2.4 电极形貌扫描电镜图 | 第38-39页 |
3.3 电极电化学性能测试结果与讨论 | 第39-44页 |
3.3.1 不同成分的电化学性能测试 | 第39-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 NiCoMn体系纳米多孔复合电极性能研究 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 NiCoMn合金及电极结构的表征 | 第45-52页 |
4.2.1 NiCoMn合金及电极宏观、EDX测试分析 | 第45-46页 |
4.2.2 NiCoMn合金及电极XRD测试分析 | 第46-47页 |
4.2.3 NiCoMn电极XPS测试分析 | 第47-49页 |
4.2.4 NiCoMn电极BET测试分析 | 第49-50页 |
4.2.5 NiCoMn电极TEM测试分析 | 第50-51页 |
4.2.6 NiCoMn电极TG测试分析 | 第51-52页 |
4.3 NiCoMn体系电化学性能研究 | 第52-57页 |
4.3.1 循环伏安曲线测试 | 第52-54页 |
4.3.2 恒流充放电曲线测试 | 第54-56页 |
4.3.3 交流阻抗测试 | 第56-57页 |
4.4 不同条件对电化学性能影响 | 第57-61页 |
4.4.1 不同腐蚀电压对电化学性能影响 | 第57页 |
4.4.2 腐蚀时间对电化学性能的影响 | 第57-59页 |
4.4.3 自由腐蚀对电化学性能的影响 | 第59页 |
4.4.4 电极厚度对电化学性能的影响 | 第59-60页 |
4.4.5 两电极体系性能测试与研究 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 结论及意义 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 意义 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71页 |