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硒化镍电极材料的制备及超级电容器性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-18页
        1.2.1 超级电容器的原理第12-15页
        1.2.2 超级电容器的分类第15-18页
    1.3 超级电容器电极材料第18-24页
        1.3.1 碳材料第18-20页
        1.3.2 导电聚合物第20-22页
        1.3.3 过渡金属氧化物第22-24页
    1.4 超级电容器研究进展第24-27页
        1.4.1 硒化镍电极材料研究进展第24-25页
        1.4.2 混合型超级电容器研究进展第25-27页
    1.5 选题依据与研究内容第27-29页
第二章 实验方法与表征第29-36页
    2.1 实验试剂与仪器第29-30页
        2.1.1 实验试剂第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30页
    2.2 材料表征方法第30-31页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第30-31页
        2.2.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第31页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第31页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)与能谱分析(EDX)第31页
    2.3 超级电容器制备方法第31-32页
        2.3.1 电极片的制备第31-32页
        2.3.2 超级电容器的组装第32页
    2.4 电化学测试方法第32-36页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第33-34页
        2.4.2 恒流充放电测试(GCD)第34-35页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第35-36页
第三章 硒化镍(NiSe_2)材料的制备及电化学性能研究第36-46页
    3.1 引言第36页
    3.2 硒化镍(NiSe_2)材料的制备与表征第36-37页
        3.2.1 材料的制备方法第36-37页
        3.2.2 材料的电化学测试第37页
    3.3 硒化镍(NiSe_2)材料的结果与讨论第37-45页
        3.3.1 材料的结构表征第37-38页
        3.3.2 材料的形貌分析第38-40页
        3.3.3 材料的电化学性能第40-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 硒化镍(NiSe_2)基全固态混合型超级电容器的制备及性能研究第46-54页
    4.1 引言第46页
    4.2 硒化镍(NiSe_2)基混合型超级电容器的设计、制备与性能分析第46-48页
        4.2.1 超级电容器的设计第46-48页
        4.2.2 全固态混合型超级电容器的组装第48页
        4.2.3 超级电容器的电化学测试第48页
    4.3 硒化镍(NiSe_2)基混合型超级电容器的结果与讨论第48-53页
        4.3.1 超级电容器的电化学性能第49-51页
        4.3.2 超级电容器的能量密度与功率密度第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 复合硒化镍(NiSe_2-Ni_2O_3)材料的制备及超级电容器性能研究第54-68页
    5.1 引言第54页
    5.2 复合硒化镍(NiSe_2-Ni_2O_3)材料及超级电容器的制备与表征第54-55页
        5.2.1 材料的制备方法第54-55页
        5.2.2 材料的电化学测试第55页
        5.2.3 混合型超级电容器的组装第55页
        5.2.4 超级电容器的电化学性能测试第55页
    5.3 复合硒化镍(NiSe_2-Ni_2O_3)材料的结果与讨论第55-67页
        5.3.1 材料的结构表征第55-57页
        5.3.2 材料的形貌分析第57-59页
        5.3.3 材料的电化学性能第59-63页
        5.3.4 NiSe_2-Ni_2O_3基混合型超级电容器的电化学性能第63-66页
        5.3.5 混合型超级电容器的能量密度与功率密度第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 复合硒化镍(NiSe_2-Ni_2O_3)材料电化学性能的调控与研究第68-75页
    6.1 引言第68-69页
    6.2 复合硒化镍(NiSe_2-Ni_2O_3)材料的制备与研究方法第69页
        6.2.1 材料的制备方法第69页
        6.2.2 材料的电化学性能测试第69页
        6.2.3 混合型超级电容器的组装第69页
        6.2.4 混合型超级电容器的电化学性能测试第69页
    6.3 结果与讨论第69-74页
        6.3.1 反应时间对材料电化学性能的影响第69-71页
        6.3.2 电解液体系对材料电化学性能的影响第71-74页
    6.4 本章小结第74-75页
第七章 结论与展望第75-77页
    7.1 结论第75-76页
    7.2 研究意义与创新第76页
    7.3 研究展望第76-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-87页
个人简历第87-89页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第89页

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