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二维三元氢氧化物基复合材料制备及其超级电容性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 超级电容器第11-13页
        1.2.1 超级电容器的概述第11页
        1.2.2 超级电容器的分类和储能机理第11-12页
        1.2.3 超级电容器电极材料第12-13页
    1.3 水滑石第13-16页
        1.3.1 水滑石制备方法第14页
        1.3.2 水滑石的性质第14-15页
        1.3.3 水滑石在超级电容器中的应用第15-16页
    1.4 聚苯胺概述第16-17页
        1.4.1 聚苯胺的结构第16-17页
        1.4.2 聚苯胺导电机理第17页
        1.4.3 聚苯胺在超级电容器中的应用第17页
    1.5 论文研究目的、意义及内容第17-19页
第2章 二维三元氢氧化物制备及其超级电容性能研究第19-39页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验仪器与试剂第19-20页
        2.2.1 实验仪器第19-20页
        2.2.2 实验试剂第20页
    2.3 实验方法第20-24页
        2.3.1 NiCoFe-LDH制备第20页
        2.3.2 NiCoFe-LDH修饰电极制备第20-21页
        2.3.3 扣式电极片的制备第21页
        2.3.4 扣式超级电容器的组装第21-22页
        2.3.5 样品表征第22页
        2.3.6 超级电容器电化学性能测试第22-24页
            2.3.6.1 循环伏安测试和交流阻抗测试第22-23页
            2.3.6.2 恒流充放电测试和循环寿命测试第23-24页
    2.4 结果与讨论第24-38页
        2.4.1 水滑石材料表征第24-30页
            2.4.1.1 XRD分析第24-25页
            2.4.1.2 SEM分析第25-26页
            2.4.1.3 FT-IR分析第26-27页
            2.4.1.4 BET-BJH分析第27-28页
            2.4.1.5 TG-DTG分析第28-30页
        2.4.2 LDH-2/GCE电化学体系优化第30-32页
            2.4.2.1 CV电位窗口设置和扫速确定第30-31页
            2.4.2.2 活性材料修饰载量第31页
            2.4.2.3 电解液浓度第31-32页
        2.4.3 水滑石电化学性能分析第32-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 二维三元氢氧化物基/聚苯胺复合材料制备第39-56页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验仪器与试剂第40-41页
        3.2.1 实验仪器第40页
        3.2.2 实验试剂第40-41页
    3.3 实验部分第41-42页
        3.3.1 水滑石及三元金属氧化物的氨基修饰第41页
        3.3.2 水滑石/聚苯胺及三元金属氧化物/聚苯胺复合材料的制备第41-42页
        3.3.3 聚苯胺的制备第42页
    3.4 样品表征第42页
    3.5 结果与讨论第42-55页
        3.5.1 氨基修饰条件优化第42-46页
        3.5.2 XRD分析第46-47页
        3.5.3 SEM分析第47-49页
        3.5.4 EDS分析第49-50页
        3.5.5 BET-BJH分析第50-52页
        3.5.6 FT-IR分析第52-54页
        3.5.7 UV-Vis DRS分析第54-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第4章 二维三元氢氧化物基复合材料超级电容性能研究第56-67页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验仪器与试剂第56-57页
        4.2.1 实验仪器第56-57页
        4.2.2 实验试剂第57页
    4.3 实验方法第57-58页
        4.3.1 NiCoFe-LDH和NiCoFe-LDO制备第57页
        4.3.2 LDH/PANI、LDO/PANI复合材料制备第57-58页
        4.3.3 PANI制备第58页
        4.3.4 LDH/PANI、LDO/PANI修饰电极及扣式超级电容器制备第58页
    4.4 结果与讨论第58-65页
        4.4.1 LDH/PANI、LDO/PANI的CV行为第58-60页
        4.4.2 LDH/PANI、LDO/PANI不同扫速的CV行为第60-62页
        4.4.3 LDH/PANI、LDO/PANI的EIS性能第62-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第5章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 主要创新点第68页
    5.3 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间发表的学术论文及研究成果第76页

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