首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

镍—钴—锰基氢氧化物材料的制备及其超级电容性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 背景和意义第10页
    1.2 超级电容器的简介第10-14页
        1.2.1 超级电容器原理第10-12页
        1.2.2 超级电容器的特点第12-13页
        1.2.3 超级电容器的应用第13页
        1.2.4 超级电容器的构成第13-14页
    1.3 超级电容器电极活性材料及其研究现状第14-20页
        1.3.1 碳材料第14-15页
        1.3.2 导电聚合物第15-18页
        1.3.3 过渡金属氧化物(氢氧化物)第18-20页
    1.4 本论文的主要研究内容第20-22页
第二章 实验仪器、试剂及测试方法简介第22-30页
    2.1 实验仪器、实验试剂第22-23页
        2.1.1 实验过程中用到的主要仪器第22页
        2.1.2 实验过程中用到的主要试剂第22-23页
    2.2 超级电容器的制备第23-25页
        2.2.1 电极的制备第23页
        2.2.2 三电极测试装置及不对称超级电容器组装第23-25页
    2.3 结构形貌表征第25-27页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第25页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第25-26页
        2.3.4 X-光电子能谱(XPS)第26页
        2.3.5 电感耦合等离子光谱(ICP)第26-27页
        2.3.6 热重分析(TGA)第27页
    2.4 电化学性能表征第27-28页
        2.4.1 循环伏安法第27页
        2.4.2 恒流充放电第27-28页
        2.4.3 交流阻抗第28页
    2.5 本章小结第28-30页
第三章 水热法制备镍-钴-锰氢氧化物及其结构性能研究第30-39页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 三元镍-钴-锰氢氧化物的制备第30-31页
        3.2.2 工作电极的制备第31页
    3.3 结果与讨论第31-38页
        3.3.1 不同样品的形貌及组成结构分析第31-34页
        3.3.2 电化学性能测试第34-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)(OH)_2/石墨烯的制备及其结构性能研究第39-52页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40页
        4.2.1 811/石墨烯复合材料的制备第40页
        4.2.2 工作电极的制备第40页
    4.3 结果与讨论第40-50页
        4.3.1 811/G'的形貌及组成结构分析第40-41页
        4.3.2 电化学性能测试第41-43页
        4.3.3 811/G的形貌及组成结构分析第43-48页
        4.3.4 电化学性能测试第48-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第五章 离子交换法制备Ni_(0.8-x)Co_(0.1)Mn_(0.1)(OH)_2@CoOOH及其结构性能研究第52-63页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52-53页
        5.2.1 Ni_(0.8-x)Co_(0.1)Mn_(0.1)(OH)_2@CoOOH电极材料的制备第52-53页
        5.2.2 工作电极的制备第53页
    5.3 结果与讨论第53-62页
        5.3.1 不同温度下制备Ni_(0.8-x)Co_(0.1)Mn_(0.1)(OH)_2@CoOOH第53-58页
        5.3.2 在 70oC反应不同时间下制备Ni_(0.8-x)Co_(0.1)Mn_(0.1)(OH)_2@CoOOH第58-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 结论和展望第63-65页
    6.1 主要结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-73页
个人简历第73-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:苝酸酐及氟代氨基苄腈改性氮化碳材料的制备及其光解水制氢
下一篇:西安市资源环境承载力研究