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超级电容器镍-钴氟化物电极材料的制备及其电化学性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简述第11-16页
        1.2.1 储能机理第11-13页
        1.2.2 性能参数第13-15页
        1.2.3 超级电容器的研究现状第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料发展现状第16-18页
        1.3.1 碳材料第16-17页
        1.3.2 导电聚合物第17页
        1.3.3 过渡金属氧化物/氢氧化物第17-18页
    1.4 镍、钴化合物电极材料的研究进展第18-20页
        1.4.1 镍化合物电极材料第18-19页
        1.4.2 钴化合物电极材料第19-20页
    1.5 本文的选题意义及研究内容第20-22页
第2章 实验方法和原理第22-28页
    2.1 试剂材料和仪器设备第22-23页
        2.1.1 试剂材料第22页
        2.1.2 仪器设备第22-23页
    2.2 材料的物理化学性质表征第23-24页
        2.2.1 X射线衍射分析第23页
        2.2.2 元素色散能谱分析第23页
        2.2.3 X射线光电子能谱分析第23-24页
        2.2.4 扫描电子显微镜分析第24页
        2.2.5 透射电子显微镜分析第24页
        2.2.6 比表面积与孔径分布分析第24页
    2.3 电极的制备及电容器的组装第24-25页
        2.3.1 电极的制备第24-25页
        2.3.2 电容器的组装第25页
    2.4 材料的电化学性能测试第25-28页
        2.4.1 电化学阻抗谱法第25-26页
        2.4.2 循环伏安法第26-27页
        2.4.3 恒电流充放电法第27页
        2.4.4 循环寿命测试法第27-28页
第3章 Ni-Co-F纳米晶的制备及其电化学性能研究第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 材料的制备第28-29页
        3.2.2 电极的制备及电容器的制作第29页
    3.3 Ni-Co-F电极材料的物理化学性质表征第29-32页
        3.3.1 样品的XRD表征第29-30页
        3.3.2 样品的XPS表征第30页
        3.3.3 样品的TEM表征第30-31页
        3.3.4 样品的BET-BJH表征第31-32页
    3.4 Ni-Co-F电极材料的电化学性能测试第32-41页
        3.4.1 单电极的CV、GCD测试第32-35页
        3.4.2 单电极的比容量及倍率性能第35页
        3.4.3 单电极的EIS测试第35-37页
        3.4.4 电容器的CV、GCD测试第37-38页
        3.4.5 电容器的比容量及倍率性能第38-39页
        3.4.6 电容器的能量/功率密度性能第39-40页
        3.4.7 电容器的循环寿命第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 K-Ni-Co-F纳米晶的制备及其电化学性能研究第42-62页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 材料的制备第42-43页
        4.2.2 电极的制备及电容器的制作第43页
    4.3 K-Ni-Co-F电极材料的物理化学性质表征第43-49页
        4.3.1 样品的XRD表征第43-44页
        4.3.2 样品的XPS表征第44-45页
        4.3.3 样品的SEM、TEM、HRTEM、SAED表征第45-47页
        4.3.4 样品的EDS点扫及Mapping表征第47-48页
        4.3.5 样品的BET-BJH表征第48-49页
    4.4 K-Ni-Co-F电极材料的电化学性能测试第49-58页
        4.4.1 单电极的CV、GCD测试第49-52页
        4.4.2 单电极的比容量及倍率性能第52-53页
        4.4.3 电容器的CV、GCD测试第53-54页
        4.4.4 电容器的比容量及倍率性能第54-55页
        4.4.5 电容器的能量/功率密度第55-56页
        4.4.6 电容器的循环寿命第56页
        4.4.7 K-Ni-Co-F (Ni:Co=4:1)电极材料的电化学性能优势第56-58页
    4.5 循环后K-Ni-Co-F (Ni:Co=4:1)电极材料的物理结构表征第58-60页
        4.5.1 循环后K-Ni-Co-F (Ni:Co=4:1)电极的SEM表征第59页
        4.5.2 循环后K-Ni-Co-F (Ni:Co=4:1)电极的TEM、SAED表征第59-60页
    4.6 本章小结第60-62页
第5章 Co(OH)F/Ni(OH)_2多级孔复合材料的制备及其电化学性能研究第62-78页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验部分第62-63页
        5.2.1 材料的制备第62-63页
        5.2.2 电极的制备及电容器的制作第63页
    5.3 Co(OH)F/Ni(OH)_2电极材料的物理化学性质表征第63-69页
        5.3.1 样品的XRD表征第63-64页
        5.3.2 样品的XPS表征第64-65页
        5.3.3 样品的SEM、TEM、HRTEM、SAED、EDS点扫表征第65-67页
        5.3.4 样品的Mapping表征第67页
        5.3.5 样品的BET-NLDFT表征第67-69页
    5.4 Co(OH)F/Ni(OH)_2电极材料的电化学性能测试第69-77页
        5.4.1 单电极的CV、GCD测试第69-71页
        5.4.2 单电极的比容量及倍率性能第71-72页
        5.4.3 单电极的循环寿命第72-73页
        5.4.4 电容器的CV、GCD测试第73-74页
        5.4.5 电容器不同电位的EIS测试第74-75页
        5.4.6 电容器的倍率性能第75-76页
        5.4.7 电容器的能量/功率密度性能第76页
        5.4.8 电容器的循环寿命第76-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第6章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-88页
致谢第88-89页
个人简历、在学期间发表的研究成果第89页

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