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泡沫镍集流体的电化学处理及其储能特性的基础性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-15页
        1.1.1 超级电容器简介第11-12页
        1.1.2 超级电容器分类第12-15页
            1.1.2.1 双层电容器第12-14页
            1.1.2.2 法拉第赝电容第14页
            1.1.2.3 混合超级电容第14-15页
    1.2 电化学电容器电极材料的研究进展第15-20页
        1.2.1 电极材料分类第15-17页
            1.2.1.1 碳基电极第15-16页
            1.2.1.2 过渡金属氧化物电极第16-17页
            1.2.1.3 导电聚合物电极第17页
            1.2.1.4 复合电极材料第17页
        1.2.2 氢氧化镍电极材料第17-20页
            1.2.2.1 氢氧化镍电极的研究进展第18页
            1.2.2.2 氢氧化镍的晶格结构第18-19页
            1.2.2.3 Ni(OH)_2电极反应机理第19-20页
    1.3 集流体材料第20-24页
        1.3.1 集流体制备第20-22页
            1.3.1.1 铜集流体制备第20-21页
            1.3.1.2 铝集流体制备第21页
            1.3.1.3 镍集流体制备第21页
            1.3.1.4 其他材料集流体制备第21-22页
        1.3.2 集流体表面处理第22-24页
            1.3.2.1 铝集流体处理第22页
            1.3.2.2 镍集流体处理第22-24页
    1.4 本文选题意义及主要研究内容第24-26页
第二章 实验内容及表征方法第26-29页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验内容第26-27页
    2.3 主要实验药品及仪器第27页
    2.4 测试和表征方法第27-29页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
        2.4.2 X 射线衍射分析(XRD)第28页
        2.4.3 循环伏安测试(CV)第28页
        2.4.4 交流阻抗测试第28-29页
第三章 泡沫镍集流体电化学特性基础性研究第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验内容第29-30页
        3.2.1 泡沫镍集流体制备第29页
        3.2.2 泡沫镍集流体电化学性能测试第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-40页
        3.3.1 正向扫描循环伏安特性第30-31页
        3.3.2 电解液浓度对泡沫镍电化学特性的影响第31-33页
        3.3.3 温度对泡沫镍电化学特性的影响第33-36页
        3.3.4 恒压阳极处理对泡沫镍电化学特性的影响第36-38页
        3.3.5 热处理对泡沫镍电化学特性的影响第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 泡沫镍集流体电化学粗化处理第42-61页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 磷酸阳极氧化处理第43-47页
        4.2.1 氧化条件对循环伏安特性的影响第44-46页
        4.2.2 泡沫镍表面表面形貌分析第46-47页
    4.3 强碱负向循环伏安处理第47-60页
        4.3.1 负向扫描循环伏安特性第48-50页
        4.3.2 负向扫描对正向扫描的影响第50-52页
        4.3.3 扫描速率对循环伏安特性的影响第52-54页
        4.3.4 电压窗口和恒压极化的影响第54-57页
        4.3.5 XRD 测试分析第57-58页
        4.3.6 交流阻抗测试(EIS)第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 总结第61-62页
参考文献第62-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-73页
致谢第73-74页
附件第74页

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