摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器的分类及工作原理 | 第11-14页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第12-13页 |
1.2.2 赝电容器 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器的结构及优势 | 第14-15页 |
1.3.1 超级电容器的结构 | 第14-15页 |
1.3.2 超级电容器的优势 | 第15页 |
1.4 超级电容器电极材料的研究进展 | 第15-22页 |
1.4.1 碳基材料 | 第16-17页 |
1.4.2 导电聚合物 | 第17-18页 |
1.4.3 过渡金属(氢)氧化物 | 第18-20页 |
1.4.4 过渡金属硫化物 | 第20-22页 |
1.5 本文的研究目的及研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 本文的研究目的 | 第22页 |
1.5.2 本文的研究内容 | 第22-25页 |
第2章 实验试剂与表征手段 | 第25-33页 |
2.1 主要实验试剂及原材料 | 第25-26页 |
2.2 主要实验仪器设备 | 第26页 |
2.3 材料的物理性能表征 | 第26-28页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第26-27页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.3.3 能量色散X射线光谱(EDS) | 第27页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第27-28页 |
2.4 电极材料的电化学性能测试 | 第28-32页 |
2.4.1 循环伏安测试(CV) | 第28-30页 |
2.4.2 恒流充放电测试(GCD) | 第30-31页 |
2.4.3 交流阻抗测试(EIS) | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 镍钴化合物的制备及其超级电容性能研究 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.2.1 镍钴化合物前驱体的制备 | 第33-34页 |
3.2.2 NiCo_2O_4纳米线的制备 | 第34页 |
3.2.3 NiCo_2S_4纳米线的制备 | 第34页 |
3.2.4 反应流程 | 第34页 |
3.3 材料的物性表征 | 第34-39页 |
3.3.1 镍钴化合物X射线衍射 | 第34-36页 |
3.3.2 NiCo_2S_4纳米线的能谱 | 第36页 |
3.3.3 NiCo_2S_4的X射线光电子光谱 | 第36-37页 |
3.3.4 镍钻化合物的扫描电镜 | 第37-39页 |
3.4 电化学性能测试 | 第39-47页 |
3.4.1 NiCo_2O_4与NiCo_2S_4电化学性能比较 | 第40-42页 |
3.4.2 不同类型表面活性剂对NiCo_2S_4电化学性能的影响 | 第42-44页 |
3.4.3 水热反应时间对NiCo_2S_4电化学性能的影响 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 NiCo_2S_4/C复合电极材料的制备及其超级电容性能研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验方法 | 第49-51页 |
4.2.1 CNT的预处理 | 第49-50页 |
4.2.2 Ni@CNT/NiCo_2S_4电极的制备 | 第50页 |
4.2.3 Ni@rGO/NiCo_2S_4电极的制备 | 第50页 |
4.2.4 反应流程 | 第50-51页 |
4.3 材料的物性表征 | 第51-54页 |
4.3.1 NiCo_2S_4复合电极材料的X射线衍射 | 第51-52页 |
4.3.2 NiCo_2S_4复合电极材料的扫描电镜 | 第52-54页 |
4.4 电化学性能测试 | 第54-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 NiCo_2S_4/MnO_2复合电极材料的制备及其超级电容性能研究 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 实验方法 | 第61-62页 |
5.2.1 NiCo_2S_4/MnO_2的制备 | 第61-62页 |
5.2.2 反应流程 | 第62页 |
5.3 材料的物性表征 | 第62-65页 |
5.3.1 NiCo_2S_4/MnO_2的X射线衍射 | 第62-64页 |
5.3.2 NiCo_2S_4/MnO_2的扫描电镜 | 第64-65页 |
5.4 电化学性能测试 | 第65-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |