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自支撑(氢)氧化镍电极的制备及其超级电容性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器简介第10-15页
        1.2.1 超级电容器特点及应用第10-11页
        1.2.2 超级电容器的分类和基本原理第11-12页
        1.2.3 超级电容器电极材料第12-15页
        1.2.4 超级电容器的发展现状及趋势第15页
    1.3 镍基电极材料第15-17页
        1.3.1 Ni(OH)_2电极材料第15-16页
        1.3.2 NiO电极材料第16页
        1.3.3 镍复合电极材料第16-17页
    1.4 论文的研究目的及主要内容第17-18页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 主要研究内容第17-18页
2 实验第18-22页
    2.1 实验试剂第18页
    2.2 实验仪器第18-19页
    2.3 测试以及表征方法第19-22页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第19页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第19页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第19-20页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第20页
        2.3.5 紫外-可见分光光度法(UV-Vis)第20页
        2.3.6 热重-差热分析(TG-DTA)第20页
        2.3.7 循环伏安法(CV)第20-21页
        2.3.8 恒流充放电性能测试(GC)第21页
        2.3.9 交流阻抗谱测试(EIS)第21-22页
3 水热法制备Ni(OH)_2电极及其超级电容性能研究第22-38页
    3.1 实验第22-23页
        3.1.1 电极材料制备第22页
        3.1.2 样品表征第22-23页
        3.1.3 电化学表征第23页
        3.1.4 反应釜溶解Ni~(2+)离子的量第23页
    3.2 实验结果与讨论第23-37页
        3.2.1 数码照片第23-24页
        3.2.2 XRD分析第24-25页
        3.2.3 XPS分析第25-26页
        3.2.4 FIB-SEM分析第26-27页
        3.2.5 TEM分析第27-28页
        3.2.6 生长示意图第28-29页
        3.2.7 电化学性能测试结果与讨论第29-37页
    3.3 小结第37-38页
4 电解液浓度对Ni(OH)_2电极电容性能的影响第38-48页
    4.1 实验第38-39页
    4.2 实验结果与讨论第39-46页
        4.2.1 CV分析第39-41页
        4.2.2 GC分析第41-42页
        4.2.3 EIS分析第42-43页
        4.2.4 循环稳定性第43-46页
    4.3 小结第46-48页
5 不同气氛中获得NiO电极及其电容性能研究第48-66页
    5.1 实验第48-49页
        5.1.1 电极材料制备第48-49页
        5.1.2 样品表征第49页
        5.1.3 电化学表征第49页
    5.2 实验结果与讨论第49-64页
        5.2.1 前驱体第49-50页
        5.2.2 TG-DTA分析第50-51页
        5.2.3 XRD分析第51页
        5.2.4 XPS分析第51-53页
        5.2.5 SEM分析第53-55页
        5.2.6 TEM分析第55-56页
        5.2.7 CV分析第56-58页
        5.2.8 GC分析第58-60页
        5.2.9 EIS分析第60-61页
        5.2.10 循环稳定性第61-64页
    5.3 小结第64-66页
6 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
        6.1.1 Ni(OH)_2电极第66-67页
        6.1.2 NiO电极第67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-82页
附录第82页
    A. 作者在攻读硕士期间发表的论文第82页
    B. 专利第82页

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