摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 二氧化钛纳米管在电极材料方面的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 二氧化钛纳米管的概述 | 第11-12页 |
1.2.2 二氧化钛纳米管在电极材料上的应用 | 第12-13页 |
1.3 二氧化钛纳米管的改性 | 第13-17页 |
1.3.1 气氛退火 | 第13-14页 |
1.3.2 非金属掺杂 | 第14-15页 |
1.3.3 导电聚合物复合 | 第15-16页 |
1.3.4 金属氧化物复合 | 第16-17页 |
1.4 过渡金属化合物在超级电容器方面研究现状 | 第17-25页 |
1.4.1 镍氧化物及其水化物 | 第17-21页 |
1.4.2 钴氧化物及氢氧化物 | 第21-23页 |
1.4.3 多种金属化合物 | 第23-25页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第25-26页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料及药品 | 第26页 |
2.2 实验设备及样品制备过程 | 第26-28页 |
2.2.1 TiO_2NTs的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 气相扩渗 | 第27-28页 |
2.2.3 水热反应 | 第28页 |
2.3 电极制备及超级电容器的组装 | 第28-29页 |
2.3.1 电极制备 | 第28页 |
2.3.2 超级电容器的组装 | 第28-29页 |
2.4 复合材料的表征及性能测试 | 第29-31页 |
2.4.1 材料表征方法 | 第29页 |
2.4.2 材料的电化学性能测试 | 第29-31页 |
第3章 TiO_2NTs/C/镍氢氧化物表征及电化学性能 | 第31-49页 |
3.1 TiO_2NTs/C/镍氢氧化物复合材料结构和组成 | 第31-35页 |
3.1.1 TiO_2NTs/C复合材料的表征和测试 | 第31-33页 |
3.1.2 TiO_2NTs/C/镍氢氧化物复合材料表征和测试 | 第33-35页 |
3.2 水热温度对复合材料性能和形貌的影响 | 第35-40页 |
3.2.1 交流阻抗测试 | 第35-36页 |
3.2.2 恒流充放电测试 | 第36-37页 |
3.2.3 循环伏安测试 | 第37-38页 |
3.2.4 扫描速率对于循环伏安测试的影响 | 第38-39页 |
3.2.5 复合材料的形貌分析 | 第39-40页 |
3.3 水热时间对复合材料性能和形貌的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 交流阻抗测试 | 第40-41页 |
3.3.2 恒流充放电测试 | 第41-42页 |
3.3.3 循环伏安测试 | 第42-43页 |
3.3.4 复合材料的形貌分析 | 第43-44页 |
3.4 硝酸镍及尿素加入量对复合材料性能和形貌的影响 | 第44-48页 |
3.4.1 交流阻抗测试 | 第44-45页 |
3.4.2 恒流充放电测试 | 第45-46页 |
3.4.3 循环伏安测试 | 第46-47页 |
3.4.4 复合材料的形貌分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 TiO_2NTs/C/钴镍化合物制备工艺路线优化 | 第49-59页 |
4.1 TiO_2NTs/C/钴镍化合物工艺路线设计 | 第49-50页 |
4.2 不同工艺路线制备TiO_2NTs/C/钴镍化合物电化学性能 | 第50-58页 |
4.2.1 氯化钴比例 100%制备的复合材料性能测试 | 第50-54页 |
4.2.2 氯化钴比例 80%制备的复合材料性能测试 | 第54-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 TiO_2NTs/C/钴镍化合物表征及电化学性能 | 第59-87页 |
5.1 不同比例的钴镍加入量对材料形貌及性能的影响 | 第59-70页 |
5.1.1 材料形貌及组成分析 | 第59-64页 |
5.1.2 电化学性能测试 | 第64-70页 |
5.2 不同反应时间对材料形貌及性能的影响 | 第70-77页 |
5.2.1 材料形貌及组成分析 | 第70-72页 |
5.2.2 电化学性能测试 | 第72-77页 |
5.3 不同反应温度对材料形貌及性能的影响 | 第77-85页 |
5.3.1 材料形貌及组成分析 | 第78-80页 |
5.3.2 电化学性能测试 | 第80-85页 |
5.4 循环寿命测试 | 第85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |