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导电衬底上微波辅助合成钴基纳米材料的电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 电催化剂概述第11-15页
        1.1.1 电解水工作原理第12-13页
        1.1.2 析氢反应电催化剂材料第13-14页
        1.1.3 析氧反应电催化剂材料第14-15页
    1.2 超级电容器简介第15-19页
        1.2.1 超级电容器原理及分类第16-18页
        1.2.2 非对称超级电容器(ASCs)第18-19页
    1.3 碳布和泡沫镍材料第19-21页
        1.3.1 碳布概述第20-21页
        1.3.2 泡沫镍的概述第21页
    1.4 钴基纳米材料第21-24页
        1.4.1 二硫化钴(CoS_2)第22页
        1.4.2 尖晶石镍辉钴矿(NiCo_2O_4)第22-24页
    1.5 微波水热法第24页
    1.6 本课题的选题依据和研究方法第24-26页
第2章 实验材料及表征方法第26-33页
    2.1 实验药品及仪器设备第26-27页
        2.1.1 实验所用化学试剂及耗材第26页
        2.1.2 实验所用仪器第26-27页
    2.2 材料的表征方法第27-30页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第27-28页
        2.2.2 拉曼散射光谱分析(Raman)第28-29页
        2.2.3 X射线光电子能谱分析(XPS)第29页
        2.2.4 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第29-30页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)第30页
    2.3 电化学性能测试第30-33页
        2.3.1 析氢、析氧反应测试第30-31页
        2.3.2 超级电容器测试方法第31-33页
第3章 CoS_2/MoS_2/CC复合材料的制备及析氢反应和超级电容器性能研究第33-49页
    3.1 前言第33页
    3.2 MoS_2/CC、CoS_2/CC和CoS_2/MoS_2/CC样品制备第33-34页
        3.2.1 碳布处理方法第33页
        3.2.2 电极制备过程第33-34页
    3.3 结构与形貌分析第34-40页
        3.3.1 XRD衍射和Raman图谱分析第34-36页
        3.3.2 XPS能谱分析第36页
        3.3.3 SEM形貌分析第36-38页
        3.3.4 TEM形貌分析第38-40页
    3.4 MoS_2/CC、CoS_2/CC和CoS_2/MoS_2/CC复合材料的析氢性能研究第40-43页
        3.4.1 三种复合材料极化曲线、塔菲尔斜率和交流阻抗对比图第40-42页
        3.4.2 三种复合材料的稳定性测试第42-43页
    3.5 MoS_2/CC、CoS_2/CC和CoS_2/MoS_2/CC复合材料超级电容器性能研究第43-48页
        3.5.1 三种复合材料的循环伏安和恒流充放电测试第43-45页
        3.5.2 三种复合材料循环伏安、恒流充放电和交流阻抗对比图及长时间循环性能测试第45-47页
        3.5.3 三种复合材料能量密度和功率密度比较分析第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 NiCo_2O_4/NF复合材料的制备及电催化性能和超级电容器性能研究第49-62页
    4.1 前言第49页
    4.2 NiCo_2O_4/NF样品制备第49-50页
    4.3 结构与形貌分析第50-53页
        4.3.1 XRD衍射和Raman图谱分析第50-51页
        4.3.2 SEM和TEM形貌分析第51-53页
    4.4 NiCo_2O_4/Ni复合材料的双催化性能研究第53-54页
    4.5 NiCo_2O_4/NF复合材料的超级电容器性能研究第54-61页
        4.5.1 NiCo_2O_4/NF复合材料的三电极超级电容器性能研究第54-56页
        4.5.2 CDC三电极超级电容器性能研究第56-57页
        4.5.3 NiCo_2O_4/NF//CDC非对称超级电容器性能研究第57-61页
    4.6 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第68-69页
致谢第69页

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