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镍钴基硒化物的制备及其超级电容性能研究

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

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