摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 超级电容器的简介 | 第11-14页 |
1.2.1 超级电容器的发展史 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器概括 | 第12-13页 |
1.2.3 混合型超级电容器 | 第13页 |
1.2.4 超级电容器的性能参数 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器材料研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 碳材料 | 第14-16页 |
1.3.2 镍钴双金属化合物电极材料的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 课题立题依据和研究内容及创新点 | 第18-20页 |
第2章 实验材料与表征 | 第20-25页 |
2.1 实验药品及设备 | 第20-22页 |
2.1.1 实验药品 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 表征 | 第22-23页 |
2.2.1 X 射线衍射表征(X-ray Diffraction, XRD) | 第22页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM) | 第22页 |
2.2.3 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy, TEM) | 第22-23页 |
2.2.4 X-射线电子能谱仪 | 第23页 |
2.2.5 傅里叶变换红外光谱 | 第23页 |
2.2.6 比表面积和孔径分布测试 | 第23页 |
2.3 电极材料的制备工艺及其电化学表征方法 | 第23-25页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第24页 |
2.3.2 交流阻抗测试 | 第24页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第24-25页 |
第3章 三维多级孔结构的Ni_xCo_(9-x)S_8电极材料的制备及其电化学性能的研究 | 第25-38页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 实验部分 | 第26页 |
3.3 结果与讨论 | 第26-36页 |
3.3.1 XRD分析 | 第26-27页 |
3.3.2 XPS分析 | 第27-28页 |
3.3.3 电镜分析 | 第28-29页 |
3.3.4 比表面积和孔径分析 | 第29-31页 |
3.3.5 电化学性能分析 | 第31-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 形貌控制合成NiCo_2S_4作为超级电容器电极材料 | 第38-46页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.3 结果与分析 | 第39-45页 |
4.3.1 XRD分析 | 第39页 |
4.3.2 电镜分析 | 第39-42页 |
4.3.3 电化学性能测试 | 第42-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 Ni-Co-B电极材料作为高性能的非对称超级电容器 | 第46-59页 |
5.1 引言 | 第46-47页 |
5.2 实验部分 | 第47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
5.3.1 结构表征 | 第47-48页 |
5.3.2 形貌表征 | 第48-49页 |
5.3.3 电极材料的电化学性能表征 | 第49-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |