摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器概述 | 第11-14页 |
1.2.1 超级电容器的特性 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的结构及工作原理 | 第12-14页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究进展 | 第14-19页 |
1.3.1 碳材料 | 第15-16页 |
1.3.2 导电聚合物 | 第16页 |
1.3.3 过渡金属氧/氢氧化物 | 第16-18页 |
1.3.4 双金属氧化物材料的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本论文的选题意义和研究内容 | 第19-21页 |
2 实验方法和实验仪器 | 第21-25页 |
2.1 实验所需的试剂和仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 主要试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 主要仪器 | 第22-23页 |
2.2 材料的表征及测试 | 第23页 |
2.3 超电容性能的测试方法和原理 | 第23-25页 |
2.3.1 电极的制备 | 第23页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第23-25页 |
3 机械球磨-高温烧结法制备钴酸锌、钴酸镍纳米颗粒 | 第25-35页 |
3.1 研究背景 | 第25-26页 |
3.2 钴酸锌、钴酸镍纳米颗粒的制备及其超电容性能研究 | 第26-30页 |
3.2.1 钴酸锌纳米颗粒的制备 | 第26页 |
3.2.2 钴酸锌纳米颗粒的表征 | 第26-28页 |
3.2.3 钴酸锌纳米颗粒的超电容性能研究 | 第28-30页 |
3.3 钴酸镍纳米颗粒的制备及其超电容性能研究 | 第30-33页 |
3.3.1 钴酸镍纳米颗粒的制备 | 第30页 |
3.3.2 钴酸镍纳米颗粒的表征 | 第30-31页 |
3.3.3 多孔钴酸镍纳米颗粒的超电容性能研究 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
4 水热-高温烧结法合成介孔钴酸锌微球 | 第35-45页 |
4.1 研究背景 | 第35页 |
4.2 介孔钴酸锌微球的合成及其超电容性能研究 | 第35-44页 |
4.2.1 介孔钴酸锌微球的合成 | 第35-36页 |
4.2.2 介孔钴酸锌微球的表征 | 第36-42页 |
4.2.3 介孔钴酸锌微球的超电容性能研究 | 第42-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
5 离子吸附-高温烧结法合成介孔钴酸锌空心球 | 第45-61页 |
5.1 研究背景 | 第45-46页 |
5.2 介孔钴酸锌空心球的制备及其超电容性能研究 | 第46-53页 |
5.2.1 介孔钴酸锌空心球的制备 | 第46页 |
5.2.2 介孔钴酸锌空心球及其前躯体的表征 | 第46-50页 |
5.2.3 介孔钴酸锌空心球的超电容性能研究 | 第50-53页 |
5.3 介孔铁酸镍空心球的制备及其超电容性能研究 | 第53-56页 |
5.3.1 介孔铁酸镍空心球的制备 | 第53-54页 |
5.3.2 介孔铁酸镍空心球的表征 | 第54-55页 |
5.3.3 介孔铁酸镍空心球的超电容性能研究 | 第55-56页 |
5.4 介孔锡酸锌空心球的制备及其超电容性能研究 | 第56-59页 |
5.4.1 介孔锡酸锌空心球的制备 | 第56-57页 |
5.4.2 介孔锡酸锌空心球的表征 | 第57-58页 |
5.4.3 介孔锡酸锌空心球的超电容性能研究 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
6 结论和展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简历 | 第79-81页 |
学位论文数据集 | 第81页 |