摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
·前言 | 第12页 |
·超级电容器的分类及工作原理 | 第12-13页 |
·超级电容器的特点 | 第13-14页 |
·超级电容器的电极材料 | 第14-15页 |
·镍基超级电容器电极的制备方法 | 第15-21页 |
·化学浴(水热)法 | 第16-17页 |
·阴/阳极电沉积法 | 第17-18页 |
·氧化处理法 | 第18-19页 |
·脱合金法 | 第19-20页 |
·阳极氧化法 | 第20-21页 |
·研究目标 | 第21页 |
·本文研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验设备与方法 | 第23-29页 |
·实验材料 | 第23-24页 |
·实验原料与化学试剂 | 第23页 |
·实验仪器与设备 | 第23-24页 |
·材料制备工艺 | 第24-26页 |
·金属镍片在磷酸体系中表面原位制备氧化层的方法 | 第24-25页 |
·阳极氧化-GCD法 | 第25页 |
·阳极氧化-水热法 | 第25页 |
·金属镍片在硫酸体系中表面原位制备氧化层的方法 | 第25-26页 |
·材料表征方法 | 第26页 |
·X射线衍射表征(XRD) | 第26页 |
·扫描电子显微镜表征(SEM) | 第26页 |
·X射线光电子能谱表征(XPS) | 第26页 |
·比表面积及孔径表征 | 第26页 |
·电化学性能测试分析 | 第26-29页 |
·循环伏安测试 | 第27页 |
·恒流充放电测试 | 第27页 |
·交流阻抗测试 | 第27-28页 |
·循环寿命测试 | 第28-29页 |
第3章 磷酸体系下阳极氧化制备镍基超级电容器薄膜电极 | 第29-37页 |
·前言 | 第29页 |
·镍基氧化膜的形貌与结构分析 | 第29-31页 |
·形貌分析 | 第30-31页 |
·XRD分析 | 第31页 |
·电化学性能的表征 | 第31-35页 |
·循环伏安曲线分析 | 第31-33页 |
·倍率性能分析 | 第33页 |
·循环稳定性分析 | 第33-34页 |
·交流阻抗分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第4章 阳极氧化/GCD法制备镍基超级电容器薄膜电极 | 第37-45页 |
·前言 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-38页 |
·镍基薄膜电极的形貌与结构分析 | 第38-41页 |
·形貌分析 | 第38页 |
·XRD分析 | 第38-39页 |
·XPS分析 | 第39-41页 |
·电化学性能测试分析 | 第41-44页 |
·循环伏安测试 | 第41-42页 |
·倍率性能分析 | 第42页 |
·循环寿命测试 | 第42-43页 |
·交流阻抗测试 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第5章 阳极氧化-水热法制备镍基超级电容器薄膜电极 | 第45-57页 |
·前言 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·镍基氧化膜的形貌与结构分析 | 第46-49页 |
·形貌分析 | 第46-47页 |
·XRD分析 | 第47-48页 |
·XPS分析 | 第48-49页 |
·孔径及比表面分析 | 第49页 |
·电化学性能的表征 | 第49-54页 |
·循环伏安测试 | 第50-51页 |
·倍率性能分析 | 第51-52页 |
·循环寿命测试 | 第52-53页 |
·交流阻抗分析 | 第53-54页 |
·失效分析 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第6章 电压震荡法制备镍基超级电容器薄膜电极 | 第57-72页 |
·前言 | 第57页 |
·电压震荡过程研究 | 第57-59页 |
·镍基氧化膜的形貌与结构分析 | 第59-64页 |
·形貌分析 | 第59-62页 |
·XRD分析 | 第62页 |
·XPS分析 | 第62-64页 |
·电化学性能的表征 | 第64-70页 |
·循环伏安测试 | 第64-66页 |
·倍率性能分析 | 第66-67页 |
·循环寿命测试 | 第67-69页 |
·交流阻抗分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第7章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第80-81页 |