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镍/钴基复合正极材料的制备及其超级电容器性能研究

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

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