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 |