摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-34页 |
1.1 超级电容器概述 | 第13-18页 |
1.1.1 超级电容器的储能原理 | 第14-17页 |
1.1.2 超级电容器的结构 | 第17-18页 |
1.2 超级电容器常用的电极材料研究进展 | 第18-27页 |
1.2.1 碳基电极材料 | 第18-20页 |
1.2.2 导电聚合物电极材料 | 第20-21页 |
1.2.3 过渡金属氧化物电极材料 | 第21-22页 |
1.2.4 过渡金属硫/磷化物电极材料 | 第22-24页 |
1.2.5 过渡金属氢氧化物电极材料 | 第24-27页 |
1.3 金属-有机骨架材料在超级电容器领域的应用 | 第27-29页 |
1.4 超级电容器的研究进展 | 第29-31页 |
1.4.1 对称型超级电容器 | 第29-30页 |
1.4.2 非对称型超级电容器 | 第30-31页 |
1.5 论文的研究依据与内容 | 第31-34页 |
1.5.1 论文的研究依据 | 第31-32页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第32-34页 |
2 花状银复合镍钴氢氧化物的制备与储能特性研究 | 第34-52页 |
2.1 实验 | 第34-40页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第34-35页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第35-36页 |
2.1.3 花状银复合镍钴氢氧化物的制备 | 第36页 |
2.1.4 材料表征 | 第36-37页 |
2.1.5 电化学测试 | 第37-40页 |
2.2 结果与讨论 | 第40-50页 |
2.2.1 Ag@NCLDH的结构表征与分析 | 第40-45页 |
2.2.2 电化学测试 | 第45-50页 |
2.3 本章小结 | 第50-52页 |
3 管状镍钴硫电极材料制备与储能特性研究 | 第52-67页 |
3.1 实验 | 第52-53页 |
3.1.1 原料与试剂 | 第52-53页 |
3.1.2 仪器与设备 | 第53页 |
3.1.3 管状镍钴硫的制备 | 第53页 |
3.1.4 材料表征 | 第53页 |
3.2 结果与讨论 | 第53-65页 |
3.2.1 管状镍钴硫的结构表征与分析 | 第53-60页 |
3.2.2 电化学测试 | 第60-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-67页 |
4 氧化石墨烯/磷化镍复合电极材料的制备与储能特性研究 | 第67-82页 |
4.1 实验 | 第67-69页 |
4.1.1 原料与试剂 | 第67-68页 |
4.1.2 仪器与设备 | 第68页 |
4.1.3 氧化石墨烯/磷化镍复合材料的制备 | 第68页 |
4.1.4 材料表征 | 第68-69页 |
4.2 结果与讨论 | 第69-80页 |
4.2.1 前驱体和磷化产物的结构表征与分析 | 第69-77页 |
4.2.2 电化学测试 | 第77-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-82页 |
5 笼状镍钴双氢氧化物的调控合成与储能特性研究 | 第82-96页 |
5.1 实验 | 第82-83页 |
5.1.1 原料与试剂 | 第82页 |
5.1.2 仪器与设备 | 第82页 |
5.1.3 笼状镍钴双氢氧化物的制备 | 第82-83页 |
5.1.4 材料表征 | 第83页 |
5.2 结果与讨论 | 第83-94页 |
5.2.1 笼状镍钴双氢氧化物的结构表征与分析 | 第83-90页 |
5.2.2 电化学测试 | 第90-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-96页 |
6 镍钴氢氧化物@碳纳米管复合材料的制备与储能特性研究 | 第96-112页 |
6.1 实验 | 第96-97页 |
6.1.1 原料与试剂 | 第96页 |
6.1.2 仪器与设备 | 第96-97页 |
6.1.3 镍钴氢氧化物@碳纳米管复合材料的制备 | 第97页 |
6.1.4 材料表征 | 第97页 |
6.2 结果与讨论 | 第97-110页 |
6.2.1 NCLDH@CNTs复合材料的结构表征与分析 | 第97-106页 |
6.2.2 电化学测试 | 第106-110页 |
6.3 本章小结 | 第110-112页 |
7 总结与主要创新点 | 第112-116页 |
7.1 总结 | 第112-114页 |
7.2 论文的主要创新点 | 第114页 |
7.3 工作展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-132页 |
攻读博士期间的主要科研成果 | 第132页 |