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镍基复合材料的制备及其在电化学中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 综述第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 超级电容器简介第14-19页
        1.2.1 超级电容器的概念和历史第14-15页
        1.2.2 超级电容器的原理第15-16页
        1.2.3 超级电容器的结构第16-17页
        1.2.4 超级电容器的特点第17页
        1.2.5 超级电容器电极材料的研究进展第17-19页
    1.3 锂离子电池简介第19-23页
        1.3.1 锂离子电池的概念和历史第19页
        1.3.2 锂离子电池的原理第19-20页
        1.3.3 锂离子电池的结构第20-22页
        1.3.4 锂离子电池的特点第22页
        1.3.5 锂离子电池负极材料的研究进展第22-23页
    1.4 镍基材料简介第23-30页
        1.4.1 纳米金属镍的特点以及在锂离子电池中的应用第23-25页
        1.4.2 纳米金属镍材料的制备方法第25-26页
        1.4.3 氢氧化镍的特点以及在超级电容器中的应用第26-28页
        1.4.4 纳米氢氧化镍材料的制备方法第28-30页
    1.5 本文的主要工作第30-31页
第2章 层状Ni(OH)_2纳米阵列的合成及其超级电容器性能的研究第31-44页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验设备及实验方法第31-34页
        2.2.1 仪器与设备第31-32页
        2.2.2 实验原料第32页
        2.2.3 实验方法第32-34页
    2.3 稻穗层状Ni(OH)_2纳米阵列的表征第34-36页
        2.3.1 SEM分析第34-35页
        2.3.2 XRD分析第35页
        2.3.3 TEM分析第35-36页
    2.4 泡沫镍表面对Ni(OH)_2纳米阵列形貌的影响第36-37页
    2.5 不同反应时间对Ni(OH)_2纳米阵列形貌的影响第37-38页
    2.6 Ni(OH)_2纳米阵列的电化学性能第38-42页
        2.6.1 稻穗层状Ni(OH)_2纳米阵列的循环伏安测试第38-39页
        2.6.2 不同反应时间Ni(OH)_2纳米阵列的恒流充放电测试第39-40页
        2.6.3 不同反应时间Ni(OH)_2纳米阵列的循环性能第40-41页
        2.6.4 不同反应时间Ni(OH)_2纳米阵列的能量密度和功率密度第41-42页
    2.7 Ni(OH)_2/泡沫镍电极的结构机理图第42-43页
    2.8 本章小结第43-44页
第3章 Ni~0、Fe~0共掺杂的铁氧体/碳纳米纤维的合成及其锂离子电池性能的研究第44-62页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验设备及实验方法第44-47页
        3.2.1 仪器与设备第44-45页
        3.2.2 实验原料第45页
        3.2.3 实验方法第45-47页
    3.3 铁氧体/磁复合纳米纤维的表征第47-53页
        3.3.1 XRD分析第47-48页
        3.3.2 XPS测试第48-49页
        3.3.3 热重分析第49-50页
        3.3.4 SEM分析和示意图第50-51页
        3.3.5 TEM和EDS分析第51-53页
    3.4 铁氧体/碳复合纳米纤维的电化学性能第53-60页
        3.4.1 铁氧体/碳复合纳米纤维的循环伏安测试第53-55页
        3.4.2 铁氧体/碳复合纳米纤维的恒流充放电性能第55-56页
        3.4.3 铁氧体/碳复合纳米纤维的循环性能第56-58页
        3.4.4 铁氧体/碳复合纳米纤维的倍率性能第58-59页
        3.4.5 铁氧体/碳复合纳米纤维的阻抗性能第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-72页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第72-73页
致谢第73页

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