摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 纳米材料的概述 | 第8-11页 |
1.2.1 纳米材料的分类 | 第9页 |
1.2.2 纳米材料的特性 | 第9页 |
1.2.3 纳米材料的应用 | 第9-11页 |
1.3 过渡金属硫化物研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 过渡金属硫化物制备方法 | 第11-14页 |
1.3.2 过渡金属硫化物研究进展 | 第14页 |
1.4 过渡金属硫化物电化学应用领域 | 第14-15页 |
1.4.1 锂离子电池 | 第14页 |
1.4.2 超级电容器 | 第14-15页 |
1.4.3 燃料电池 | 第15页 |
1.5 选题依据 | 第15-17页 |
第二章 实验试剂、仪器及性能测试方法 | 第17-22页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第17页 |
2.1.1 主要试剂 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17页 |
2.2 材料结构表征手段 | 第17-18页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第17-18页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第18页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第18页 |
2.2.4 氮气吸脱附测试(BET) | 第18页 |
2.2.5 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第18页 |
2.2.6 拉曼光谱分析仪 | 第18页 |
2.2.7 热重分析 | 第18页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第18-22页 |
2.3.1 超级电容器电化学测试 | 第18-21页 |
2.3.1.1 工作电极的制备 | 第18-19页 |
2.3.1.2 三电极测试系统 | 第19页 |
2.3.1.3 两电极测试系统 | 第19-20页 |
2.3.1.4 组装扣式超级电容器 | 第20页 |
2.3.1.5 超级电容器电化学测试 | 第20-21页 |
2.3.2 电催化测试 | 第21-22页 |
第三章 金属有机骨架为模板制备多孔Co_3O_4及其电化学性能研究 | 第22-32页 |
3.1 引言 | 第22-23页 |
3.2 实验部分 | 第23页 |
3.2.1 Co-COOH-MOF的合成 | 第23页 |
3.2.2 Co-COOH-MOF的热处理 | 第23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
3.3.1 材料的结构分析 | 第23-28页 |
3.3.2 材料的电化学性能分析 | 第28-30页 |
3.4 结论 | 第30-32页 |
第四章 磷离子功能化硫化钴的制备及其电化学性能研究 | 第32-41页 |
4.1 引言 | 第32-33页 |
4.2 实验部分 | 第33页 |
4.2.1 CoS的制备 | 第33页 |
4.2.2 P-CoS复合材料的制备 | 第33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
4.3.1 材料的合成过程 | 第33页 |
4.3.2 材料的结构分析 | 第33-37页 |
4.3.3 材料的电容特性分析 | 第37-38页 |
4.3.4 材料的电催化特性分析 | 第38-40页 |
4.4 结论 | 第40-41页 |
第五章 硫化镍和纳米碳纤维复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第41-55页 |
5.1 引言 | 第41-42页 |
5.2 实验部分 | 第42页 |
5.2.1 CNFs-NiO_x复合材料的制备 | 第42页 |
5.2.2 CNFs-NiS复合材料的制备 | 第42页 |
5.3 结果与讨论 | 第42-54页 |
5.3.1 材料的合成过程 | 第42-43页 |
5.3.2 材料的结构分析 | 第43-47页 |
5.3.3 材料的电容特性分析 | 第47-53页 |
5.3.4 材料的电催化特性分析 | 第53-54页 |
5.4 结论 | 第54-55页 |
全文总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
在读硕士学位期间科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |