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溶剂热法制备纳米镍钴硫化物及其超级电容性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超级电容器概述第10-15页
        1.2.1 超级电容器特性第10-11页
        1.2.2 超级电容器器件的组成及组装第11-13页
        1.2.3 超级电容器的储能机理第13-15页
    1.3 过渡硫属化合物的研究及其在超级电容器中的应用第15-17页
        1.3.1 硫属化合物的制备方法第15-16页
        1.3.2 硫属化合物的研究进展第16-17页
        1.3.3 硫属化合物的电化学性能第17页
    1.4 溶剂热法概述第17-19页
        1.4.1 溶剂热法的基本原理第18页
        1.4.2 溶剂热法的特点第18-19页
    1.5 本文的选题思路及研究主要内容第19-21页
        1.5.1 本论文研究的主要内容第19-20页
        1.5.2 本论文创新点第20-21页
2 溶剂热法制备镍钴硫化物粉体及其电化学性能研究第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验药品第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22页
        2.2.3 镍钴硫化物粉末的溶剂热法制备第22-23页
        2.2.4 工作电极的制备第23-24页
    2.3 实验结果和分析第24-32页
        2.3.1 样品的形貌分析第24-26页
        2.3.2 XRD与EDS的分析第26-28页
        2.3.3 循环伏安测试分析第28-29页
        2.3.4 恒电流充放电测试分析第29-31页
        2.3.5 电化学阻抗谱测试分析第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 在石墨纸衬底上生长镍钴硫化物及其电化学性能研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 实验药品及仪器设备第33-34页
        3.2.2 镍钴硫化物在石墨纸衬底上生长的制备第34-35页
    3.3 实验结果和分析第35-41页
        3.3.1 样品的形貌表征第35页
        3.3.2 XRD和EDS分析第35-37页
        3.3.3 循环伏安测试分析第37-38页
        3.3.4 恒电流充放电测试分析第38-39页
        3.3.5 循环寿命测试分析第39-40页
        3.3.6 交流阻抗测试分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 镍钴硫化物材料在非对称超级电容器中的研究第43-51页
    4.1 引言第43页
    4.2 非对称超级电容器的制备第43-46页
        4.2.1 实验药品及仪器设备第43-44页
        4.2.2 超级电容器电极材料的制备第44-45页
        4.2.3 非对称超级电容器的组装第45-46页
    4.3 非对称超级电容器的电化学性能测试第46-49页
        4.3.1 循环伏安性能测试第46-47页
        4.3.2 恒电流充放电性能测试第47-48页
        4.3.3 能量密度和功率密度第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
5 结论与展望第51-53页
    5.1 主要结论第51-52页
    5.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-61页
附录第61页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第61页
    B. 作者在攻读学位期间所获奖项第61页

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