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准一维金属分形生长及其在超级电容器上的应用研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 金属分形电沉积的研究现状第9-13页
        1.2.1 金属电沉积的研究现状第9-10页
        1.2.2 分形结构的研究现状第10-13页
    1.3 超级电容器的研究现状第13-21页
        1.3.1 超级电容器分类第14-15页
        1.3.2 超级电容器工作原理第15页
        1.3.3 超级电容器电极材料研究进展第15-18页
        1.3.4 超级电容器集流体研究进展第18-21页
    1.4 课题研究内容第21-22页
2 实验内容与方法第22-31页
    2.1 材料、试剂与设备第22-23页
        2.1.1 实验材料第22页
        2.1.2 实验试剂第22-23页
        2.1.3 实验仪器第23页
    2.2 实验反应装置第23-25页
        2.2.1 薄层反应器的设计思路和组装第23-24页
        2.2.2 全浸入式反应器的设计思路和组装第24-25页
    2.3 金属的分形生长第25-27页
        2.3.1 二维结构金属电沉积分形生长第26-27页
        2.3.2 三维结构金属电沉积分形生长第27页
    2.4 超级电容器的组装及测试第27-28页
        2.4.1 组装第27页
        2.4.2 测试及计算第27-28页
    2.5 金属枝晶及超级电容器表征方法第28-31页
        2.5.1 金相显微镜第28-29页
        2.5.2 周长维数法第29页
        2.5.3 循环伏安法第29页
        2.5.4 恒流充放电法第29页
        2.5.5 循环寿命测试第29-30页
        2.5.6 X射线衍射分析(XRD)第30页
        2.5.7 扫描电子显微镜第30页
        2.5.8 比表面积和孔径分布(BET)第30-31页
3 金属锰分形生长的调控及其在超级电容器中的应用第31-46页
    3.1 生长条件对电沉积形貌结构的影响及其表征第32-38页
        3.1.1 电压第32-34页
        3.1.2 浓度第34-35页
        3.1.3 反应时间第35-36页
        3.1.4 添加剂浓度第36-38页
    3.2 形貌结构的模拟第38-43页
        3.2.1 拟合方程第38-40页
        3.2.2 不同生长时间的模拟结果第40-41页
        3.2.3 不同随机运动的模拟结果第41-42页
        3.3.4 不同电场强度的模拟结果第42-43页
    3.3 氢氧化镍包覆 2D-Mn基底的超级电容器的表征第43-45页
        3.3.1 循环伏安第43-44页
        3.3.2 恒流充放电第44-45页
    3.4 小结第45-46页
4 金属镍分形生长的调控及其在超级电容器中的应用第46-64页
    4.1 氧化镍包覆 3D-Ni基底的超级电容器的表征第50-56页
        4.1.1 不通形貌的基底对于性能的影响第50-51页
        4.1.2 金属镍基底对于电容器性能的影响第51-52页
        4.1.3 循环寿命测试第52-53页
        4.1.4 柔性性能第53页
        4.1.5 全电容的性质和性能第53-55页
        4.1.6 X射线衍射分析第55-56页
        4.1.7 比表面积及孔径分析第56页
    4.2 生长条件对于电沉积形貌及器件性能的影响第56-60页
        4.2.1 电压第57-59页
        4.2.2 pH第59-60页
        4.2.3 生长时间第60页
    4.3 氧化镍的加工方式对超级电容器性能的影响第60-63页
        4.3.1 不同醇浓度第61-62页
        4.3.2 不同氮气气氛第62-63页
    4.4 小结第63-64页
5 结论与展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71页

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