摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器概述 | 第10-17页 |
1.2.1 超级电容器的发展概况 | 第10-11页 |
1.2.2 超级电容器的结构 | 第11页 |
1.2.3 超级电容器的分类及原理 | 第11-13页 |
1.2.4 超级电容器的电极材料 | 第13-17页 |
1.3 镍钴基硫族化合物电极材料的研究进展 | 第17-21页 |
1.4 本论文的研究意义及内容 | 第21-23页 |
2 实验方法与表征 | 第23-28页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第23-24页 |
2.2 材料的表征方法 | 第24-25页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第24页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第24-25页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.2.4 X射线能谱仪(EDX) | 第25页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.3 电化学性能表征 | 第25-28页 |
2.3.1 电极的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 循环伏安测试(CV) | 第26页 |
2.3.3 恒流充放电测试(GCD) | 第26-27页 |
2.3.4 电化学阻抗测试(EIS) | 第27-28页 |
3 分等级结构NiSe微米球的制备及其在超级电容器中的应用 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29页 |
3.2.1 材料的制备 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
3.3.1 三维分等级结构NiSe微米球的相关表征与分析 | 第29-31页 |
3.3.2 三维分等级结构NiSe微米球生长过程的探究 | 第31-33页 |
3.3.3 表面活性剂CTAB作用机制的探究 | 第33-34页 |
3.3.4 材料的电化学性能测试与分析 | 第34-38页 |
3.4 小结 | 第38-39页 |
4 三元Ni-Co-Se纳米线的制备及其在超级电容器中的应用 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.2.1 Ni@NiSe纳米线的合成 | 第40-41页 |
4.2.2 Ni@Ni_(0.8)Co_(0.2)Se纳米线的合成 | 第41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
4.3.1 Ni@NiSe纳米线的相关表征与分析 | 第41-43页 |
4.3.2 离子交换实现Ni@NiSe向Ni@Ni_xCo_ySe的转变 | 第43-45页 |
4.3.3 材料的电化学性能测试与分析 | 第45-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
5 组分可控的(Ni, Co)Se_(2(1-x))S_(2x) (0 ≤ x ≤ 1)/CTs的制备及其电化学性能研究 | 第51-58页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验部分 | 第51-53页 |
5.2.1 生物质碳管(CTs)的烧制 | 第51-52页 |
5.2.2 刺球状Ni-Co/CTs前驱体的制备 | 第52页 |
5.2.3 刺球状(Ni, Co)Se_(2(1-x))S_(2x) (0 ≤ x ≤ 1)的制备 | 第52-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
5.3.1 CTs及Ni-Co/CTs前驱体的相关表征与分析 | 第53页 |
5.3.2 (Ni, Co)Se_(2(1-x))S_(2x) (0 ≤ x ≤ 1)的相关表征与分析 | 第53-55页 |
5.3.3 材料的电化学性能测试与分析 | 第55-57页 |
5.4 小结 | 第57-58页 |
6 全文总结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |