首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

镍钴硫(磷)化物微纳分级结构的制备及其储能性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 超级电容器概述第15-16页
        1.2.1 超级电容器的研究进展第15-16页
        1.2.2 超级电容器性能优势第16页
    1.3 超级电容器基本原理与分类第16-19页
        1.3.1 双电层超级电容器第17页
        1.3.2 赝电容超级电容器第17-18页
        1.3.3 混合型超级电容器第18-19页
    1.4 超级电容器电极材料分类第19-26页
        1.4.1 碳基材料第19-22页
        1.4.2 导电聚合物第22页
        1.4.3 过渡金属氧化物第22-24页
        1.4.4 过渡金属硫化物第24-25页
        1.4.5 过渡金属磷化物第25-26页
    1.5 本文选题及主要内容第26-27页
第二章 正六边形NiCo_2S_4电极材料的制备、性能及全固态电容器的设计第27-47页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 化学试剂第28页
    2.3 电极材料的制备第28-30页
        2.3.1 泡沫镍基底处理第28页
        2.3.2 NiCo_2S_4的制备方法第28-29页
        2.3.3 3D石墨烯水凝胶的合成方法第29页
        2.3.4 工作电极的制备第29-30页
        2.3.5 全固态非对称超级电容器组装第30页
    2.4 结构形貌表征与电化学性能测试第30-31页
        2.4.1 结构形貌表征第30-31页
        2.4.2 电化学性能测试第31页
    2.5 形貌与结构分析第31-39页
        2.5.1 NiCo_2S_4的结构与形貌表征第31-39页
    2.6 电化学性能分析第39-46页
        2.6.1 NiCo_2S_4电极电化学性能分析第39-42页
        2.6.2 NiCo_2S_4//PNGF全固态电容器性能测试第42-46页
    2.7 本章小结第46-47页
第三章 NiCoP-CoP电极材料的制备及高电压器件第47-67页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 化学试剂第48页
    3.3 电极材料的制备第48-50页
        3.3.1 NiCoP-CoP的制备第48-49页
        3.3.2 不同镍钴比磷化物的制备第49页
        3.3.3 不同磷化程度镍钴磷化物的制备第49页
        3.3.4 NiCoP-CoP工作电极的制备第49-50页
        3.3.5 NiCoP-CoP//PNGF非对称全固态器件的设计组装第50页
        3.3.6 高电压输出NiCoP-CoP//PNGF非对称全固态器件串联设计组装第50页
    3.4 结构形貌表征与电化学性能测试第50-51页
        3.4.1 结构形貌表征第50页
        3.4.2 电化学性能测试第50-51页
    3.5 形貌与结构分析第51-59页
        3.5.1 NiCoP-CoP的结构与形貌表征第51-59页
    3.6 电化学性能表征第59-65页
        3.6.1 NiCoP-CoP电极电化学性能分析第59-62页
        3.6.2 NiCoP-CoP//PNGF非对称全固态器件性能测试第62-65页
    3.7 本章小结第65-67页
第四章 结论与展望第67-69页
    4.1 结论第67-68页
    4.2 工作展望第68-69页
参考文献第69-85页
攻读硕士期间取得的科研成果第85-87页
致谢第87-88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:微网逆变器的VSG运行控制研究
下一篇:电机驱动伺服系统非线性扰动因素建模及补偿策略研究