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二级撞击流微反应器制备镍钴基复合电极材料

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14页
    1.2 微反应器第14-18页
        1.2.1 微反应器概述第14-16页
        1.2.2 微观混合第16-17页
        1.2.3 撞击流第17页
        1.2.4 毛细撞击流微反应器第17-18页
    1.3 纳米材料的制备第18-20页
        1.3.1 纳米材料的制备方式第18-19页
        1.3.2 微反应器制备纳米材料第19-20页
    1.4 超级电容器第20-31页
        1.4.1 超级电容器概述第20-22页
        1.4.2 超级电容器的反应机理及结构组成第22-25页
        1.4.3 超级电容器材料第25-28页
        1.4.4 超级电容器的实际应用前景第28-31页
    1.5 本论文的研究目的与意义第31-34页
第二章 实验装置及流程第34-40页
    2.1 主要实验药品第34页
    2.2 主要实验仪器第34-35页
    2.3 反应体系第35-36页
        2.3.1 应用于微观混合性能研究的反应体系第35-36页
        2.3.2 二级撞击流微反应器制备Ni-Co基复合材料体系第36页
    2.4 性能研究及结构表征第36-40页
        2.4.1 微观混合性能研究第36-37页
        2.4.2 Ni-Co基复合材料结构与性能研究第37-40页
第三章 二级撞击流微反应器的微观混合性能研究第40-50页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验装置及流程第40-41页
        3.2.1 反应液的配置第40-41页
        3.2.2 实验流程及装置第41页
    3.3 二级撞击流微反应器微观混合性能研究第41-48页
        3.3.1 对离集数Xs计算方式的校正第41-42页
        3.3.2 标准曲线的标定第42页
        3.3.3 反应体系中H~+浓度的确定第42-43页
        3.3.4 毛细管长度对微混性能的影响第43-44页
        3.3.5 进料速率对微混性能的影响第44页
        3.3.6 流量比对微混性能的影响第44-45页
        3.3.7 进料方式对微混性能的影响第45-46页
        3.3.8 与不同反应器微混性能的比较第46-48页
    3.4 本章小节第48-50页
第四章 二级撞击流微反应器制备镍钻基复合材料第50-76页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验装置及流程第51-52页
        4.2.1 反应溶液的配置第51页
        4.2.2 实验步骤及装置流程图第51-52页
    4.3 二级撞击流微反应器制备NI-Co-O复合材料第52-68页
        4.3.1 不同进料方式对材料的影响第52-55页
        4.3.2 不同反应物进料速率对材料的影响第55-57页
        4.3.3 不同氨水进料速率对材料的影响第57-58页
        4.3.4 离子浓度对材料的影响第58-61页
        4.3.5 陈化pH对材料性能的影响第61-62页
        4.3.6 陈化时间对材料性能的影响第62-63页
        4.3.7 陈化方式对材料性能的影响第63-64页
        4.3.8 电极制备方式对材料性能的影响第64-65页
        4.3.9 泡沫镍载体对材料性能的影响第65-66页
        4.3.10 电解液浓度对材料性能的影响第66-68页
    4.4 最优反应条件下NI-Co-O复合材料的结构与表征第68-71页
        4.4.1 材料的赝电容性分析第68-69页
        4.4.2 材料的粒径分布分析第69页
        4.4.3 材料的元素分布分析第69-71页
    4.5 NI-Co-O复合材料的性能比较第71-74页
        4.5.1 与Ni、Co氧化物单体的性能比较第71-72页
        4.5.2 不同的反应器制备Ni-Co-O材料性能的对比第72-74页
    4.6 本章小结第74-76页
第五章 结论与展望第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-86页
研究成果及发表的学术论文第86-88页
作者和导师简介第88-89页
附件第89-90页

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