致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-27页 |
1.1 概述 | 第16页 |
1.2 超级电容器 | 第16-19页 |
1.2.1 原理 | 第17页 |
1.2.2 超级电容器电极材料 | 第17-19页 |
1.3 析氧反应 | 第19页 |
1.4 尖晶石结构材料 | 第19-21页 |
1.4.1 尖晶石结构简介 | 第19页 |
1.4.2 尖晶石材料组成与结构 | 第19-21页 |
1.5 尖晶石结构材料制备方法 | 第21-24页 |
1.5.1 固相法 | 第21-22页 |
1.5.2 液相法 | 第22-24页 |
1.5.3 气相法 | 第24页 |
1.6 尖晶石结构材料的应用 | 第24-26页 |
1.6.1 超级电容器 | 第24-25页 |
1.6.2 电池 | 第25页 |
1.6.3 析氧反应与氧气还原反应(OER/ORR) | 第25-26页 |
1.7 本论文的研究思路及主要内容 | 第26-27页 |
第二章 实验方法及原理 | 第27-32页 |
2.1 实验主要药品及设备 | 第27-28页 |
2.1.1 实验主要药品 | 第27-28页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第28页 |
2.2 材料表征方法 | 第28-29页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第28-29页 |
2.2.2 显微共聚焦拉曼光谱 | 第29页 |
2.2.3 X射线光电子能谱 | 第29页 |
2.2.4 高分辨透射电子显微镜 | 第29页 |
2.2.5 场发射扫描电子显微镜 | 第29页 |
2.2.6 BET比表面积测试法 | 第29页 |
2.3 电化学性能表征 | 第29-32页 |
2.3.1 电极制备与测试条件 | 第29-30页 |
2.3.2 循环伏安法 | 第30页 |
2.3.3 恒电流充放电法 | 第30页 |
2.3.4 线性扫描伏安法 | 第30-31页 |
2.3.5 交流阻抗法 | 第31-32页 |
第三章 rGO/NiMn_2O_4 一维材料复合物的制备与电化学性能研究 | 第32-42页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 实验步骤 | 第32-33页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 NiMn_2O_4 一维材料的制备 | 第33页 |
3.2.3 rGO/NiMn_2O_4 一维复合材料的制备 | 第33页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
3.3.2 拉曼分析 | 第34页 |
3.3.3 X射线光电子能谱分析 | 第34-36页 |
3.3.4 形貌分析 | 第36-37页 |
3.3.5 电化学性能分析 | 第37-40页 |
3.4 结论 | 第40-42页 |
第四章 ZnMn_2O_4/C 一维材料的制备与电化学性能研究 | 第42-51页 |
4.1 前言 | 第42-43页 |
4.2 实验步骤 | 第43页 |
4.2.1 Zn-Mn-MOFs前驱体的制备 | 第43页 |
4.2.2 ZnMn_2O_4 一维材料与ZnMn_2O_4/C 一维材料的制备 | 第43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3.1 X射线衍射分析 | 第43-44页 |
4.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第44-45页 |
4.3.3 形貌分析 | 第45-46页 |
4.3.4 电化学性能分析 | 第46-49页 |
4.4 结论 | 第49-51页 |
第五章 核-壳结构Cu_(0.5)Co_(2.5)S_4的制备与电化学性能研究 | 第51-59页 |
5.1 前言 | 第51页 |
5.2 实验步骤 | 第51-52页 |
5.2.1 Cu-Co-IPA配位聚合物前驱体的制备 | 第51-52页 |
5.2.2 核-壳结构Cu_(0.5)Co_(2.5)S_4的制备 | 第52页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第52-57页 |
5.3.1 X射线衍射分析 | 第52页 |
5.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第52-53页 |
5.3.3 形貌分析 | 第53-55页 |
5.3.4 电化学性能分析 | 第55-57页 |
5.4 结论 | 第57-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-72页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第72页 |