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三维多级纳结构钴酸镍微球的合成及其电化学性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-9页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 引言第16页
    1.2 直接甲醇燃料电池第16-20页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池的概述第16-17页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池的工作原理第17页
        1.2.3 直接甲醇燃料电池阳极催化机理第17-18页
        1.2.4 阳极催化剂的分类第18-20页
            1.2.4.1 贵金属Pt基催化剂第18页
            1.2.4.2 非贵金属催化剂第18-20页
    1.3 超级电容器第20-25页
        1.3.1 超级电容器的概述第20-21页
        1.3.2 超级电容器的分类与储能机理第21-23页
            1.3.2.1 双电层电容储能机理第21-23页
            1.3.2.2 法拉第赝电容储能机理第23页
        1.3.3 超级电容器电极材料的分类第23-25页
            1.3.3.1 碳材料第24页
            1.3.3.2 过渡金属氧化物材料第24-25页
    1.4 多级结构空心微/纳米氧化物材料第25-29页
        1.4.1 多级结构空心微/纳米氧化物材料的概述第25-26页
        1.4.2 多级结构空心微/纳米材料的合成方法第26-28页
            1.4.2.1 硬模板法第26页
            1.4.2.2 软模板法第26-27页
            1.4.2.3 牺牲模板法第27页
            1.4.2.4 无模板法第27-28页
        1.4.3 多级结构空心微/纳米氧化物材料的应用第28-29页
            1.4.3.1 能源储存第28-29页
            1.4.3.2 催化和传感领域第29页
            1.4.3.3 其他领域第29页
    1.5 论文的研究目的、意义及主要内容第29-32页
        1.5.1 论文的研究目的、意义第29-30页
        1.5.2 论文的主要内容第30-32页
第二章 三维多级纳结构钴酸镍介孔超薄纳米片微球的合成与表征第32-54页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-37页
        2.2.1 材料和仪器第33-34页
            2.2.1.1 实验原料第33-34页
            2.2.1.2 实验仪器第34页
        2.2.2 合成部分第34-35页
            2.2.2.1 三维多级钴酸镍纳米片空心微球的合成第34-35页
            2.2.2.2 三维多级钴酸镍纳米片实心微球的合成第35页
            2.2.2.3 对比样品四氧化三钴和氧化镍微球的合成第35页
        2.2.3 表征方法与仪器第35-37页
    2.3 结果与讨论第37-53页
        2.3.1 样品的结构与组成分析第37-42页
            2.3.1.1 TG-DTG分析第37-38页
            2.3.1.2 FT-IR分析第38-39页
            2.3.1.3 XRD分析第39-41页
            2.3.1.4 XPS分析第41-42页
        2.3.2 样品的形貌分析第42-49页
            2.3.2.1 SEM分析第42-45页
            2.3.2.2 TEM和HRTEM分析第45-48页
            2.3.2.3 BET和孔分布分析第48-49页
        2.3.3 三维多级纳米片空心微球前体的形成机理研究第49-53页
            2.3.3.1 溶剂对前体形貌的影响第50-51页
            2.3.3.2 三维多级纳米片空心微球前体形成机理的提出第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 三维多级纳结构钴酸镍介孔超薄纳米片微球的电化学性能第54-72页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验部分第54-58页
        3.2.1 合成部分第54页
        3.2.2 物化性能表征第54页
        3.2.3 电化学测试第54-58页
            3.2.3.1 电催化甲醇氧化(MOR)性能测试第54-56页
            3.2.3.2 超级电容器性能测试第56-58页
    3.3 电化学结果与讨论表征第58-70页
        3.3.1 电催化甲醇氧化性能分析第58-64页
            3.3.1.1 循环伏安分析(CV)第58-62页
            3.3.1.2 电化学阻抗分析(EIS)第62-63页
            3.3.1.3 循环性能分析第63-64页
        3.3.2 超级电容性能分析第64-70页
            3.3.2.1 超级电容性能与稳定性分析第64-70页
            3.3.2.2 电化学阻抗谱分析(EIS)第70页
    3.4 本章小结第70-72页
第四章 结论第72-74页
本论文创新点第74-76页
参考文献第76-84页
致谢第84-86页
研究成果及发表的学术论文第86-88页
作者和导师简介第88-89页
附件第89-90页

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