摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
引言 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
·超级电容器简介 | 第14-18页 |
·超级电容器的特点 | 第14-15页 |
·超级电容器的结构 | 第15-16页 |
·超级电容器的工作原理 | 第16-18页 |
·双电层电容 | 第16-17页 |
·法拉第赝电容 | 第17-18页 |
·超级电容器的应用 | 第18-19页 |
·超级电容器电极材料的研究进展 | 第19-23页 |
·双电层电容器电极材料 | 第20-21页 |
·法拉第赝电容器电极材料 | 第21-23页 |
·金属氧(氢)化物赝电容器电极材料 | 第21-22页 |
·导电聚合物赝电容器电极材料 | 第22-23页 |
·超级电容器电解质的研究 | 第23页 |
·超级电容器的市场及其前景 | 第23-24页 |
·选题的目的、意义及主要内容 | 第24-26页 |
·选题的目的和意义 | 第24-25页 |
·本论文的主要内容 | 第25-26页 |
第二章 实验技术和仪器 | 第26-33页 |
·材料的表征技术 | 第26-27页 |
·粉末 X-射线衍射(XRD) | 第26页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第26-27页 |
·拉曼散射光谱分析 | 第27页 |
·电化学性能测试 | 第27-33页 |
·循环伏安测试 | 第27-31页 |
·恒流充放电测试 | 第31-32页 |
·交流阻抗测试 | 第32-33页 |
第三章 氢氧化镍/石墨烯复合材料的制备及其超电容性能的研究 | 第33-58页 |
·引言 | 第33-34页 |
·实验部分 | 第34-35页 |
·实验试剂 | 第34页 |
·Ni(OH)_2/石墨烯复合材料的制备 | 第34-35页 |
·电极的制备 | 第35页 |
·样品的表征 | 第35页 |
·实验结果及讨论 | 第35-57页 |
·组成与结构表征 | 第35-46页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第35-38页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第38-39页 |
·拉曼散射光谱分析 | 第39-40页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第40-42页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第42-46页 |
·电化学性能分析 | 第46-57页 |
·循环伏安曲线测试 | 第46-52页 |
·恒流充放电测试 | 第52-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 镍基双氢氧化物/石墨烯复合材料的制备及其超电容性能的研究 | 第58-79页 |
·引言 | 第58页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·实验试剂 | 第58页 |
·镍基双氢氧化物/石墨烯复合材料的制备 | 第58-59页 |
·电极的制备 | 第59页 |
·样品的表征 | 第59页 |
·实验结果及讨论 | 第59-78页 |
·组成与结构表征 | 第59-66页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第59-61页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第61-63页 |
·拉曼散射光谱分析 | 第63页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第63-64页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第64-66页 |
·电化学性能分析 | 第66-78页 |
·循环伏安曲线测试 | 第66-72页 |
·恒流充放电测试 | 第72-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 镍铝钴氢氧化物/石墨烯复合材料的超电容性能研究 | 第79-96页 |
·引言 | 第79页 |
·实验部分 | 第79-80页 |
·实验试剂 | 第79页 |
·镍铝钴氢氧化物/石墨烯复合电极材料的制备 | 第79-80页 |
·电极的制备 | 第80页 |
·样品的表征 | 第80页 |
·实验结果及讨论 | 第80-94页 |
·组成与结构表征 | 第80-86页 |
·ICP 和 XRD 分析 | 第80-82页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第82-83页 |
·拉曼散射光谱分析 | 第83-84页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第84-85页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第85-86页 |
·电化学性能分析 | 第86-94页 |
·循环伏安曲线测试 | 第86-90页 |
·恒流充放电测试 | 第90-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第六章 结论 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-109页 |
在学研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |