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三维镍/钴电极材料的构建及超级电容性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 超级电容器第13-18页
        1.1.1 超级电容结构第13-15页
        1.1.2 超级电容特性第15-16页
        1.1.3 超级电容分类及储能机理第16-18页
    1.2 三维电极材料第18-24页
        1.2.1 三维电极材料的定义及特点第18-20页
        1.2.2 三维电极材料的结构设计及制备第20-24页
    1.3 三维电极材料在超级电容中的应用第24-31页
        1.3.1 三维碳材料在超级电容中应用第25-27页
        1.3.2 三维过渡金属化合物在超级电容中应用第27-30页
        1.3.3 三维导电聚合物在超级电容中应用第30-31页
    1.4 镍/钴电极材料目前存在的主要问题及解决对策第31页
    1.5 论文选题依据及研究内容第31-34页
第二章 硬模板法构建绣球花状镍/钴氢氧化物中空微球第34-46页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验材料及设备第35页
        2.2.2 绣球花状镍钴氢氧化物中空微球制备第35页
        2.2.3 材料结构表征方法第35-36页
        2.2.4 电极制备第36-37页
        2.2.5 电化学性能测试方法第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-45页
        2.3.1 绣球花状镍/钴氢氧化物中空微球生长过程第38-41页
        2.3.2 材料表征第41-42页
        2.3.3 电化学性能第42-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 软模板法构建镍/钴氢氧化物中空微球第46-55页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 实验试剂及设备第46页
        3.2.2 花状镍/钴氢氧化物中空微球制备第46-47页
        3.2.3 材料结构表征方法第47页
        3.2.4 电极制备及电化学表征方法第47页
    3.3 结果与讨论第47-53页
        3.3.1 花状镍/钴氢氧化物中空微球形成过程第47-52页
        3.3.2 超级电容性能第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 微波辅助技术构建珊瑚状NiCo_2O_4纳米材料第55-66页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56页
        4.2.1 实验材料及设备第56页
        4.2.2 珊瑚状NiCo_2O_4纳米材料制备第56页
        4.2.3 材料表征方法第56页
        4.2.4 电极制备及电化学性能测试方法第56页
    4.3 结果与讨论第56-65页
        4.3.1 珊瑚状NiCo_2O_4形成过程第56-61页
        4.3.2 材料表征第61-62页
        4.3.3 电化学性能第62-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 微波辅助技术制备石墨烯导电网/NiCo_2O_4纳米珊瑚第66-76页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-68页
        5.2.1 实验材料及设备第66页
        5.2.2 石墨烯导电网/NiCo_2O_4纳米珊瑚制备第66-67页
        5.2.3 材料结构表征方法第67页
        5.2.4 电极制备及性能表征方法第67-68页
    5.3 结果与讨论第68-75页
        5.3.1 石墨烯导电网/NiCo_2O_4纳米珊瑚的形成过程第68-69页
        5.3.2 材料表征第69-71页
        5.3.3 石墨烯的导电性第71-73页
        5.3.4 电化学性能第73-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 微波辅助技术构建银耳状NiCo_2S_4纳米材料第76-85页
    6.1 引言第76页
    6.2 实验部分第76-78页
        6.2.1 实验材料及设备第76-77页
        6.2.2 银耳状NiCo_2S_4材料制备第77页
        6.2.3 材料结构表征方法第77页
        6.2.4 电极制备及性能表征方法第77-78页
    6.3 结果与讨论第78-84页
        6.3.1 银耳状NiCo_2S_4形成过程第78-80页
        6.3.2 材料表征第80-81页
        6.3.3 电化学性能第81-84页
    6.4 本章小结第84-85页
第七章 无碱法构建NiCo_2S_4微花@NiCo_2S_4纳米片阵列结构第85-102页
    7.1 引言第85-86页
    7.2 实验部分第86-88页
        7.2.1 实验材料及设备第86页
        7.2.2 NiCo_2S_4微花@NiCo_2S_4纳米片阵列制备第86页
        7.2.3 生物质活性炭制备第86页
        7.2.4 材料结构表征方法第86-87页
        7.2.5 非对称超级电容器组装第87页
        7.2.6 电化学性能测试方法第87-88页
    7.3 结果与讨论第88-101页
        7.3.1 NiCo_2S_4微花@NiCo_2S_4纳米片阵列结构生长过程第88-92页
        7.3.2 材料表征第92-94页
        7.3.3 NiCo_2S_4微花@NiCo_2S_4纳米片阵列电化学性能第94-96页
        7.3.4 生物质活性炭的电化学性能第96-97页
        7.3.5 非对称超级电容的电化学性能第97-101页
    7.4 本章小结第101-102页
第八章 三维镍/钴多组分电极材料构建第102-123页
    8.1 引言第102-103页
    8.2 玫瑰花状NiCo-LDH@NiCo_2O_4纳米片阵列的构建第103-105页
        8.2.1 实验材料及设备第103页
        8.2.2 玫瑰花状NiCo-LDH@NiCo_2O_4纳米片阵列制备第103页
        8.2.3 材料结构表征第103-105页
    8.3 海胆状Ni/Co氢氧化物@NiCo_2S_4纳米刺阵列构建第105-107页
        8.3.1 实验材料及设备第105页
        8.3.2 海胆状Ni/Co氢氧化物@NiCo_2S_4纳米刺阵列制备第105页
        8.3.3 材料结构表征第105-107页
    8.4 牡丹花状Ni/Co氢氧化物@NiCo_2S_4纳米树叶阵列@石墨烯构建第107-113页
        8.4.1 实验材料及设备第107页
        8.4.2 牡丹花状Ni/Co氢氧化物@NiCo_2S_4纳米树叶阵列@石墨烯制备第107-108页
        8.4.3 非对称超级电容的组装及电容性能的表征方法第108页
        8.4.4 材料表征第108-113页
    8.5 超级电容性能第113-122页
        8.5.1 在KOH水溶液中的电化学性能第113-118页
        8.5.2 在K_3Fe(CN)_6/KOH水溶液中的电化学性能第118-120页
        8.5.3 非对称超级电容在K_3Fe(CN)_6/KOH水溶液中电化学性能第120-122页
    8.6 本章小结第122-123页
全文总结论第123-126页
工作展望第126-127页
主要创新点第127-128页
致谢第128-129页
参考文献第129-141页
附录一:在攻读博士学位期间发表的论文及专利第141-142页
附录二:在攻读研究生期间发表的论文引用情况第142-145页

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