摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器简述 | 第10-14页 |
1.2.1 超级电容器原理 | 第10-11页 |
1.2.2 超级电容器性能特点 | 第11-12页 |
1.2.3 超级电容器的缺点 | 第12页 |
1.2.4 超级电容器发展趋势 | 第12页 |
1.2.5 超级电容器电极材料 | 第12-14页 |
1.3 本论文的选题及设计思路 | 第14-15页 |
第二章 二步法原位合成 NiO 电极材料及其性能的研究 | 第15-26页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验部分 | 第15-18页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第15页 |
2.2.2 样品的制备 | 第15-17页 |
2.2.3 氧化镍电极材料的结构和电化学性能的测试 | 第17-18页 |
2.3 氧化镍电极材料的结构表征及结果分析 | 第18-21页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)和 X-射线粉末衍射(XRD)测试结果分析 | 第18-21页 |
2.4 影响因素的讨论 | 第21-24页 |
2.4.1 烧结温度的影响 | 第21-22页 |
2.4.2 烧结时间的影响 | 第22页 |
2.4.3 水热时间的影响 | 第22-23页 |
2.4.4 水热温度的影响 | 第23-24页 |
2.5 氧化镍电极材料的电化学性能结果分析 | 第24-25页 |
2.5.1 电化学测试结果分析 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 一步法原位合成 NiO 电极材料及其性能的研究 | 第26-37页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第26页 |
3.2.2 样品的制备 | 第26-27页 |
3.2.3 氧化镍电极材料的结构和电化学性能测试 | 第27页 |
3.3 氧化镍电极材料的结构表征结果分析 | 第27-29页 |
3.3.1 扫描电镜(SEM)和 X-射线粉末衍射(XRD)测试结果分析 | 第27-29页 |
3.4 氧化镍电极材料的电化学性能结果分析 | 第29-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 电化学分解法合成 NiO 电极材料及其性能的研究 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-38页 |
4.2.1 试剂与材料 | 第37页 |
4.2.2 样品的制备 | 第37-38页 |
4.3 氧化镍电极材料的结构表征结果分析 | 第38-39页 |
4.3.1 扫描电镜(SEM)和 X-射线粉末衍射(XRD)测试结果分析 | 第38-39页 |
4.4 氧化镍电极材料的电化学性能 | 第39-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 水热法合成 SnO_2/NiO 及其电化学性能的研究 | 第49-61页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-50页 |
5.2.1 试剂与材料 | 第49页 |
5.2.2 样品的制备 | 第49-50页 |
5.3 SnO_2/NiO 电极材料的结构表征结果分析 | 第50-52页 |
5.3.1 扫描电镜(SEM)测试结果分析 | 第50页 |
5.3.2 X-射线衍射(XRD)测试结果分析 | 第50-51页 |
5.3.3 电镜-能谱微区分析法测试结果分析 | 第51-52页 |
5.4 二氧化锡/氧化镍复合材料的电化学性能讨论 | 第52-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 原位合成PANI/NiO 电极材料及电化学性能的研究 | 第61-88页 |
6.1 引言 | 第61页 |
6.2 实验部分 | 第61-62页 |
6.2.1 试剂与材料 | 第61页 |
6.2.2 样品的制备 | 第61-62页 |
6.3 聚苯胺/氧化镍复合电极材料的结构表征结果分析 | 第62-64页 |
6.3.1 扫描电镜(SEM)和 X-射线粉末衍射(XRD)测试结果分析 | 第62-64页 |
6.4 聚苯胺/氧化镍电极材料的电化学性能结果分析与讨论 | 第64-87页 |
6.4.1 酸的种类与 pH 的影响 | 第64-80页 |
6.4.2 水热时间的影响 | 第80-82页 |
6.4.3 水热温度的影响 | 第82-84页 |
6.4.4 聚合时间的影响 | 第84-87页 |
6.5 本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
硕士期间成果 | 第98-99页 |
后记和致谢 | 第99页 |