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纳米碳/金属氧化(氢氧化)物复合材料的制备及其储能性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-35页
    1.1 引言第18页
    1.2 超级电容器概述第18-26页
        1.2.1 超级电容器储能机理第20-22页
        1.2.2 超级电容器电极材料第22-26页
            1.2.2.1 碳材料第22-24页
            1.2.2.2 金属氧化物第24-25页
            1.2.2.3 导电聚合物第25-26页
    1.3 LDHs概述第26-29页
        1.3.1 LDHs的结构与组成第26-28页
        1.3.2 LDHs基超级电容器电极材料研究进展第28-29页
    1.4 碳纳米管概述第29-34页
        1.4.1 碳纳米管的结构第30-31页
        1.4.2 碳纳米管的合成第31-33页
        1.4.3 碳纳米管的应用第33-34页
    1.5 论文选题意义与主要研究内容第34-35页
        1.5.1 论文选题意义第34页
        1.5.2 主要研究内容第34-35页
第二章 实验部分第35-39页
    2.1 实验试剂第35-36页
    2.2 实验仪器第36-37页
    2.3 测试分析仪器第37页
    2.4 电化学测试第37-39页
        2.4.1 超级电容器电化学性能测试第37-38页
            2.4.1.1 超级电容器电极的制作第37页
            2.4.1.2 超级电容器循环伏安(CV)测试第37-38页
            2.4.1.3 超级电容器恒流充放电测试第38页
        2.4.2 锂离子电池电化学性能测试第38-39页
            2.4.2.1 半电池的组装第38页
            2.4.2.2 半电池性能测试第38-39页
第三章 纳米碳材料原位生长NiAl-LDHs纳米阵列及其超级电容器性能研究第39-54页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 KS-6/NiAl-LDHs纳米阵列复合物的制备第39-40页
        3.2.2 CNTs/NiAl-LDHs纳米阵列复合物的制备第40页
        3.2.3 合成NiAl-LDHs对比样品第40页
        3.2.4 无表面活性剂处理合成KS-6/NiAl-LDHs复合物第40-41页
    3.3 结果分析与讨论第41-53页
        3.3.1 KS-6/NiAl-LDHs复合物的结构及形貌表征第41-43页
            3.3.1.1 KS-6/NiAl-LDHs复合物的XRD表征第41-42页
            3.3.1.2 KS-6/NiAl-LDHs复合物形貌表征第42-43页
        3.3.2 表活剂修饰与无表活剂合成KS-6/NiAl-LDHs复合物结构对比第43-44页
        3.3.3 CNTs/NiAl-LDHs复合物的结构及形貌表征第44-47页
            3.3.3.1 CNTs/NiAl-LDHs复合物的XRD表征第44-45页
            3.3.3.2 CNTs/NiAl-LDHs复合物的形貌表征第45-47页
        3.3.4 KS-6/NiAl-LDHs复合物的电化学性能测试第47-50页
            3.3.4.1 KS-6/NiAl-LDHs复合物的CV测试第47-48页
            3.3.4.2 KS-6/NiAl-LDHs复合物的恒流充放电及倍率性能测试第48-49页
            3.3.4.3 KS-6/NiAl-LDHs复合物的循环性能测试第49-50页
        3.3.5 CNTs/NiAl-LDHs复合物的电化学性能测试第50-53页
            3.3.5.1 CNTs/NiAl-LDHs复合物的CV测试第50-51页
            3.3.5.2 CNTs/NiAl-LDHs复合物的恒流充放电及倍率性能测试第51-52页
            3.3.5.3 CNTs/NiAl-LDHs复合物的循环性能测试第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 膨胀石墨/NiAl-LDHs的合成及其超级电容器性能研究第54-62页
    4.1 引言第54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 EG/NiAl-LDHs纳米阵列复合物的合成第54页
        4.2.2 对比样品NiAl-LDHs的合成第54-55页
    4.3 结果分析与讨论第55-60页
        4.3.1 EG/NiAl-LDHs复合物的结构及形貌表征第55-57页
            4.3.1.1 EG/NiAl-LDHs XRD的表征第55-56页
            4.3.1.2 EG/NiAl-LDHs形貌的表征第56-57页
        4.3.2 EG/NiAl-LDHs的电化学性能测试第57-60页
            4.3.2.1 EG/NiAl-LDHs的CV测试第57-58页
            4.3.2.2 EG/NiAl-LDHs的恒流充放电及倍率性能测试第58-60页
            4.3.2.3 EG/NiAl-LDHs的循环性能测试第60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 水滑石前驱体基催化剂催化复杂碳源生长碳纳米管及其储锂性能研究第62-78页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验部分第62-64页
        5.2.1 水滑石催化剂前驱体的合成第62-63页
            5.2.1.1 粉体NiMgAl-LDHs及NiAl-LDHs催化剂前驱体的合成第62-63页
            5.2.1.2 镍网/NiMgAl-LDHs及镍网/NiAl-LDHs催化剂前驱体的合成第63页
            5.2.1.3 CF/NiCo-LDHs催化剂前驱体的合成第63页
        5.2.2 水滑石催化复杂碳源生长CNTs第63-64页
    5.3 结果分析与讨论第64-76页
        5.3.1 水滑石催化剂前驱体的结构及形貌表征第64-69页
            5.3.1.1 粉体NiMgAl-LDHs催化剂前驱体的结构及形貌表征第64-65页
            5.3.1.2 粉体NiAl-LDHs催化剂前驱体的结构及形貌表征第65-67页
            5.3.1.3 镍网/NiMgAl-LDHs催化剂前驱体形貌表征第67页
            5.3.1.4 镍网/NiAl-LDHs催化剂前驱体形貌表征第67-68页
            5.3.1.5 CF/NiCo-LDHs催化剂前驱体形貌表征第68-69页
        5.3.2 水滑石基前驱体催化剂催化复杂碳源生长CNTs的表征第69-75页
            5.3.2.1 NiMgAl-LDHs前驱体催化剂催化生长CNTs结构形貌表征第69-71页
            5.3.2.2 镍网/NiMgAl-LDHs前驱体催化剂催化生长CNTs形貌表征第71页
            5.3.2.3 延长反应时间催化生长CNTs形貌表征第71-72页
            5.3.2.4 NiAl-LDHs前驱体催化剂催化生长CNTs形貌表征第72-73页
            5.3.2.5 镍网/NiAl-LDHs前驱体催化剂催化生长CNTs形貌表征第73-74页
            5.3.2.6 CF/NiCo-LDHs前驱体催化剂催化生长CNTs形貌表征第74-75页
        5.3.3 LDHs基前驱体催化剂催化复杂碳源生长CNTs复合物的储锂性能研究第75-76页
            5.3.3.1 粉体NMgAl-LDHs前驱体催化复杂碳源生长CNTs复合物的储锂性能研究第75页
            5.3.3.2 CF/NiCo-LDHs前驱体催化剂催化复杂碳源生长CNTs复合物的储锂性能研究第75-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 论文创新点第79页
    6.3 展望第79-80页
参考文献第80-87页
致谢第87-88页
研究成果及发表的学术论文第88-89页
作者及导师简介第89-90页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第90-91页

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