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 |