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不同有机物为碳源包覆的Ni3xCo3-3xS4@C超级电容器电极材料的制备及性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 超级电容器概述第10-14页
        1.1.1 超级电容器简介第10-11页
        1.1.2 超级电容器原理第11-12页
        1.1.3 超级电容器分类第12-14页
    1.2 超级电容器电极材料第14-20页
        1.2.1 碳材料第14-15页
        1.2.2 金属氧化物/氢氧化物第15-16页
        1.2.3 导电聚合物第16-18页
        1.2.4 过渡金属硫化物第18-20页
    1.3 碳材料过渡金属化合物复合材料第20-24页
        1.3.1 氧化石墨烯(GO)或还原氧化石墨烯(rGO)作为碳源第20页
        1.3.2 碳纳米管(CNTs)作为碳源第20-22页
        1.3.3 聚合物作为碳源第22-24页
    1.4 本论文的研究目的及主要内容第24-25页
2 实验部分第25-32页
    2.1 实验药品及设备第25-26页
        2.1.1 实验原料第25页
        2.1.2 实验设备第25-26页
    2.2 材料表征方法第26-27页
        2.2.1 X射线衍射光谱分析(XRD)第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第26页
        2.2.3 透射电子显微镜分析(TEM)第26-27页
        2.2.4 氮气物理等温吸附脱附分析(BET)第27页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第27页
    2.3 三电极体系电化学性能测试第27-29页
        2.3.1 三电极体系的组成第27页
        2.3.2 工作电极的制备第27-28页
        2.3.3 恒流充放电测试第28页
        2.3.4 循环伏安测试第28-29页
        2.3.5 电化学交流阻抗测试第29页
    2.4 两电极体系电化学性能测试第29-32页
        2.4.1 电容器器件正极电极片的制作第29-30页
        2.4.2 纽扣电池的组装第30页
        2.4.3 电池的电化学性能测试第30-32页
3 以葡萄糖为碳源合成Ni_(3x)Co_(3-3x)S_4@C复合材料与超级电容器性能研究第32-49页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 材料的制备第33-34页
        3.2.1 镍钴ZIF-67(x)的合成第33-34页
        3.2.2 空心镍钴硫化物(NCS-x)的合成第34页
        3.2.3 镍钴硫化物-碳复合材料Ni_(3x)Co_(3-3x)S_4@carbon(NCSC-0.2,x=0.2)的合成第34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 NCSC-0.2的X射线衍射光谱分析第34-35页
        3.3.2 NCSC-0.2的X射线衍射光谱分析第35页
        3.3.3 镍钴ZIF-67,NCS-0.2和NCSC-0.2的扫描电镜分析第35-37页
        3.3.4 NCSC-0.2的透射电镜分析第37-38页
        3.3.5 NCSC-0.2的氮气物理等温吸附测试第38-39页
        3.3.6 NCSC-0.2的X射线光电子能谱分析第39-41页
        3.3.7 NCSC-0.2和NCS-0.2的三电极电化学性能第41-47页
        3.3.8 NCSC-0.2和NCS-0.2的两电极电化学性能第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
4 以聚多巴胺为碳源合成NCS@0.5PDA-800复合材料以及电化学性能研究第49-58页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 材料的制备第50页
        4.2.1 空心镍钴硫化物(NCS-x)的合成第50页
        4.2.2 空心镍钴硫化物@聚多巴胺(NCS@PDA)的合成第50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 NCS@0.5PDA-800的X射线衍射光谱分析第50-51页
        4.3.2 NCS@PDA复合材料的形貌表征第51-53页
        4.3.3 聚多巴胺包覆程度对NCS@PDA的电化学性能影响第53-54页
        4.3.4 不同碳化温度对NCS@PDA的电化学性能影响第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
结论第58-60页
创新点及展望第60-61页
    创新点第60页
    展望第60-61页
参考文献第61-69页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第69-70页
致谢第70-72页

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