首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

纳米多孔镍催化合成石墨烯基复合材料及其超电容性能

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-21页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器概述第8-13页
        1.2.1 超级电容器的发展简介第8-9页
        1.2.2 超级电容器的特点及工作原理第9-12页
        1.2.3 超级电容器的分类及应用第12-13页
    1.3 超电容电极用材料及其研究进展第13-16页
        1.3.1 碳材料第13-14页
        1.3.2 导电聚合物第14-15页
        1.3.3 金属氧化物/氢氧化物第15-16页
    1.4 纳米多孔镍材料第16-19页
        1.4.1 纳米多孔镍的特点及应用第16-17页
        1.4.2 纳米多孔镍的形成及演化机理第17-18页
        1.4.3 纳米多孔镍在超级电容器中的研究现状及发展第18-19页
    1.5 本论文工作的主要研究意义及内容第19-21页
第2章 实验部分第21-27页
    2.1 实验材料第21-22页
    2.2 超级电容器电极材料的制备方法第22-25页
        2.2.1 NPN的制备工艺第22页
        2.2.2 以NPN为模板催化合成氮氧掺杂的三维纳米多孔石墨烯的制备工艺第22-23页
        2.2.3 ntN-NG@NiCo-LDH及ntN@NiCo-LDH的制备工艺第23-25页
    2.3 实验仪器与设备第25-26页
        2.3.1 材料合成用设备第25页
        2.3.2 材料表征用主要仪器设备第25-26页
    2.4 电极材料的电化学性能测试及设备第26-27页
        2.4.1 循环伏安测试第26页
        2.4.2 恒电流充放电测试第26页
        2.4.3 交流阻抗测试第26-27页
第3章 纳米多孔镍原位催化合成三维纳米多孔石墨烯材料第27-53页
    3.1 引言第27页
    3.2 纳米多孔镍的形貌及结构表征第27-29页
    3.3 纳米多孔镍催化合成三维纳米多孔石墨烯的研究第29-39页
        3.3.1 低温CVD工艺对合成氢化石墨的影响第29-32页
        3.3.2 高温煅烧工艺对合成三维纳米多孔石墨烯的影响第32-33页
        3.3.3 参数优化后的三维纳米多孔石墨烯的表征第33-39页
        3.3.4 以NPN为模板催化合成三维大孔石墨烯材料的表征第39页
    3.4 异质原子掺杂的三维纳米多孔石墨烯在不同的电解质中电化学性能研究第39-50页
        3.4.1 中性电解质第40-43页
        3.4.2 碱性电解质第43-46页
        3.4.3 酸性电解质第46-50页
    3.5 三维大孔石墨烯在不同的电解质中电压稳定窗口的研究第50-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 纳米多孔镍催化合成氮掺杂管道状石墨烯负载镍钴双金属氢氧化物第53-67页
    4.1 引言第53页
    4.2 ntN-NG及ntN基体的结构和形貌表征第53-55页
    4.3 ntN-NG@NiCo-LDH及ntN@NiCo-LDH的表征第55-61页
        4.3.1 不同水热沉积时间对镍钴双金属氢氧化物的影响第55-57页
        4.3.2 ntN-NG及ntN基体对负载NiCo-LDH的影响第57-61页
    4.4 镍钴双金属氢氧化物的电化学性能研究第61-66页
        4.4.1 不同沉积时间得镍钴双金属氢氧化物第62-64页
        4.4.2 不同基体负载镍钴双金属氢氧化物第64-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第5章 全文结论与创新点第67-69页
    5.1 全文结论第67-68页
    5.2 工作创新点第68-69页
参考文献第69-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:小麦SYP71和VAMP714基因在小麦与条锈菌互作中的功能分析
下一篇:差动电容传感器数字解调技术研究