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用于超级电容器的金属氧化物及其复合电极材料的制备与性能研究

摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第1章 绪论第16-38页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 超级电容器的概述第17-22页
        1.2.1 超级电容器的特性第17-18页
        1.2.2 超级电容器的组成第18-19页
        1.2.3 超级电容器国内外发展概况第19-20页
        1.2.4 超级电容器的应用领域第20-22页
    1.3 双电层电容器第22-26页
        1.3.1 双电层电容器的工作原理第22-23页
        1.3.2 双电层电容器的电极材料第23-26页
    1.4 法拉第赝电容器第26-31页
        1.4.1 法拉第赝电容器的工作原理第26-28页
        1.4.2 金属氧化物赝电容器电极材料的研究进展第28-30页
        1.4.3 导电聚合物赝电容器的研究进展第30-31页
    1.5 混合电容器第31-33页
        1.5.1 混合电容器的研究进展第31-32页
        1.5.2 混合电容器的分类第32-33页
    1.6 本论文所选电极材料的研究现状第33-35页
        1.6.1 Ni(OH)_2 及其复合材料的研究现状第33-34页
        1.6.2 Co(OH)_2 及其复合材料的研究现状第34页
        1.6.3 Co-Ni 混合氧化物电极材料的研究现状第34-35页
        1.6.4 Co-Mn 混合氧化物电极材料的研究现状第35页
    1.7 选题思路及主要研究内容第35-38页
        1.7.1 选题依据第35-36页
        1.7.2 研究内容第36-38页
第2章 实验原理及方法第38-44页
    2.1 主要实验材料和主要仪器设备第38-39页
        2.1.1 主要化学试剂及原材料第38页
        2.1.2 主要仪器设备第38-39页
    2.2 材料表征第39-40页
        2.2.1 氮气吸附脱附实验第39页
        2.2.2 材料的结构和形貌分析第39-40页
    2.3 超级电容器的测试方法和原理第40-44页
        2.3.1 电极片的制作第40-41页
        2.3.2 电化学性能测试第41-44页
第3章 钴、镍金属氧化物结构和性能关系的初步探讨第44-58页
    3.1 引言第44页
    3.2 材料及电极的制备第44-45页
        3.2.1 不同Co(OH)_2 材料的制备第44-45页
        3.2.2 不同Ni(OH)_2 材料的制备第45页
        3.2.3 不同NiO 材料的制备第45页
        3.2.4 电极的制备第45页
    3.3 材料结构表征第45-50页
        3.3.1 电极材料的XRD 测试分析第45-47页
        3.3.2 电极材料的SEM测试分析第47-48页
        3.3.3 电极材料的BET测试分析第48-50页
    3.4 材料的电化学测试结果和讨论第50-57页
        3.4.1 不同Co(OH)_2电极材料的电化学性能测试结果第50-52页
        3.4.2 不同Ni(OH)_2电极材料的电化学性能测试结果第52-54页
        3.4.3 不同NiO电极材料的电化学性能测试结果第54-55页
        3.4.4 不同金属氧化物电极材料结构参数与电化学性能关系的分析第55-57页
    3.5 结论第57-58页
第4章 Ni-Co 混合氧化物的制备及其超级电容性能研究第58-74页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 材料及电极的制备第59页
        4.2.1 纯NiO材料的制备第59页
        4.2.2 纯C0_30_4材料的制备第59页
        4.2.3 Ni-Co混合氧化物的制备第59页
        4.2.4 电极的制备第59页
    4.3 材料结构表征第59-64页
        4.3.1 Ni-Co混合氧化物材料中Ni和Co含量比第59-60页
        4.3.2 材料的XRD 测试分析第60-61页
        4.3.3 材料的SEM测试分析第61-62页
        4.3.4 花状C0_(0.56_Ni_(0.44_氧化物微球的形成机理第62-63页
        4.3.5 材料的比表面积和孔径分布测试第63-64页
    4.4 材料的电化学测试结果和讨论第64-72页
        4.4.1 电极材料的循环伏安测试第64-66页
        4.4.2 电极材料的恒流充放电测试第66-67页
        4.4.3 Co、Ni 含量对Ni-Co 混合氧化物材料电化学性能的影响第67-68页
        4.4.4 Ni-Co 混合氧化物的比容量与放电电流密度的关系第68-69页
        4.4.5 热处理温度对Ni-Co 混合氧化物材料电化学性能的影响第69-70页
        4.4.6 材料的交流阻抗测试第70-71页
        4.4.7 Ni-Co 混合氧化物电极材料的循环寿命测试第71-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 Co-Mn 混合氧化物的制备及其超级电容性能研究第74-87页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 材料及电极的制备第75-76页
        5.2.1 纯C0_30_4 材料的制备第75页
        5.2.2 纯Mn_30_4 材料的制备第75页
        5.2.3 Co-Mn 混合氧化物的制备第75页
        5.2.4 电极的制备第75-76页
    5.3 材料结构表征第76-79页
        5.3.1 Co-Mn混合氧化物材料中Co和 Mn含量第76页
        5.3.2 材料的XRD 测试分析第76-77页
        5.3.3 材料的SEM测试分析第77-78页
        5.3.4 材料的比表面积和孔径分布测试第78-79页
    5.4 材料的电化学测试结果和讨论第79-85页
        5.4.1 电极材料的循环伏安测试第79-80页
        5.4.2 电极材料的恒流充放电测试第80-82页
        5.4.3 Co、Mn 含量对Co-Mn 混合氧化物材料电化学性能的影响第82-83页
        5.4.4 Co-Mn 混合氧化物的比容量与放电电流密度的关系第83页
        5.4.5 材料的交流阻抗测试第83-84页
        5.4.6 Co-Mn 混合氧化物电极材料的循环寿命测试第84-85页
    5.5 本章小结第85-87页
第6章 金属氧化物纳米复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第87-117页
    6.1 引言第87-89页
        6.1.1 分子筛的定义、结构和性质第87-88页
        6.1.2 导向剂法合成NaY 分子筛第88-89页
        6.1.3 研究的背景与意义第89页
    6.2 NaY 分子筛的可控合成第89-91页
        6.2.1 导向剂的制备第90页
        6.2.2 母液的制备第90页
        6.2.3 晶化第90页
        6.2.4 晶化产物洗涤与干燥第90-91页
    6.3 NaY 分子筛的改性第91-92页
        6.3.1 NaY 改性得USY第91-92页
        6.3.2 USY 改性得DUSY第92页
    6.4 USY 基纳米复合材料的制备第92-93页
        6.4.1 Ni(OH)_2/USY 复合材料的制备第92页
        6.4.2 Co(OH)_2/USY 复合材料的制备第92-93页
    6.5 分子筛的结构表征第93-101页
        6.5.1 NaY 分子筛的结构表征第93-100页
        6.5.2 USY分子筛的结构表征第100-101页
    6.6 USY 基纳米复合材料的结构表征第101-104页
        6.6.1 Ni(OH)_2/USY复合材料的结构表征第101-103页
        6.6.2 Co(OH)_2/USY复合材料的结构表征第103-104页
    6.7 Ni(OH)_2/USY 复合材料的超级电容性能测试第104-109页
        6.7.1 纯USY 分子筛材料的电化学性能测试第104页
        6.7.2 Ni(OH)_2/USY 纳米复合材料的循环伏安测试第104-105页
        6.7.3 Ni(OH)_2/USY 纳米复合材料的恒流充放电测试第105-106页
        6.7.4 不同氯化铵浓度对Ni(OH)_2/USY 纳米复合材料比容量的影响第106页
        6.7.5 不同热处理温度对Ni(OH)_2/USY 纳米复合材料比容量的影响第106-107页
        6.7.6 Ni(OH)_2/USY 纳米复合材料的交流阻抗测试第107-109页
        6.7.7 Ni(OH)_2/USY 纳米复合材料的循环寿命测试第109页
    6.8 Co(OH)_2/USY 纳米复合材料的超级电容性能测试第109-113页
        6.8.1 Co(OH)_2/USY 电极材料的循环伏安测试第110页
        6.8.2 Co(OH)_2/USY 电极材料的恒电流充放电测试第110页
        6.8.3 Co(OH)_2/USY 电极材料的比电容与Co(OH)_2 质量分数的关系第110-111页
        6.8.4 不同氯化铵浓度对Co(OH)_2/USY 复合材料比容量的影响第111-112页
        6.8.5 充分离子交换法制备Co(OH)_2性能测试第112-113页
    6.9 Ni(OH)_2/DUSY 复合材料的电化学性能测试第113-114页
    6.10 分子筛的颗粒度对Ni(OH)_2/USY 复合材料比容量的影响第114页
    6.11 本章小结第114-117页
第7章 Al 掺杂α-Ni(OH)_2 的制备及其超级电容性能研究第117-126页
    7.1 引言第117-118页
    7.2 纯α-Ni(OH)_2 和Al 掺杂α-Ni(OH)_2 材料与电极的制备第118页
        7.2.1 材料制备第118页
        7.2.2 电极的制备第118页
    7.3 纯α-Ni(OH)_2 和Al 掺杂α-Ni(OH)_2 材料的结构表征第118-120页
        7.3.1 Al 掺杂α-Ni(OH)_2 材料中Ni 和Al 原子个数百分比第118-119页
        7.3.2 材料的XRD 测试分析第119-120页
        7.3.3 材料的SEM测试分析第120页
    7.4 材料的电化学测试结果和讨论第120-125页
        7.4.1 Ni(OH)_2电极反应机理第120-121页
        7.4.2 材料的循环伏安测试第121-122页
        7.4.3 材料的恒电流充放电测试第122-123页
        7.4.4 材料的交流阻抗测试第123-124页
        7.4.5 材料的循环寿命测试第124-125页
    7.5 本章小结第125-126页
第8章 Ni-Co 混合氧化物/AC 混合超级电容器的组装和性能测试第126-136页
    8.1 引言第126-127页
    8.2 正负电极材料的制备第127页
        8.2.1 正极材料C0_(0.56)Ni_(0.44) 氧化物制备第127页
        8.2.2 负极材料AC 活性碳的准备第127页
    8.3 正负电极的制备及电化学表征第127-128页
        8.3.1 正负极的制备第127页
        8.3.2 单电极和电容器的电化学表征第127-128页
    8.4 正负单电极的电化学性能测试第128-130页
        8.4.1 正负单电极的循环伏安测试第128-129页
        8.4.2 正负单电极的恒电流充放电测试第129-130页
    8.5 混合电容器的电化学性能测试第130-131页
        8.5.1 混合电容器的循环伏安测试第130页
        8.5.2 混合电容器的恒流充放电测试第130-131页
    8.6 正负极质量比对混合电容器的电化学性能测试第131-132页
    8.7 混合电容器与双电层电容器电化学性能比较第132-134页
        8.7.1 放电电流密度对电容器比容量的影响第132-133页
        8.7.2 功率密度和能量密度第133-134页
    8.8 混合电容器循环寿命测试第134页
    8.9 本章小结第134-136页
结论第136-140页
参考文献第140-152页
致谢第152-153页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第153-154页

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