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高电导率金属磷化物电极材料的制备及储能特性研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简述第11-15页
        1.2.1 超级电容器的组成第11-12页
        1.2.2 超级电容器的储能原理第12-14页
        1.2.3 超级电容器的特性第14页
        1.2.4 超级电容器的性能指标第14-15页
        1.2.5 超级电容器的应用第15页
    1.3 超级电容器电极材料概述第15-17页
        1.3.1 碳材料的研究现状第15页
        1.3.2 导电聚合物的研究现状第15-16页
        1.3.3 金属化合物的研究现状第16-17页
    1.4 过渡金属磷化物的研究现状第17-19页
        1.4.1 过渡金属磷化物的制备方法第17-18页
        1.4.2 过渡金属磷化物的研究进展第18-19页
    1.5 本课题的研究思路的提出及研究内容第19-21页
        1.5.1 研究思路的提出第19页
        1.5.2 研究内容第19-21页
第2章 不同结晶相磷化镍(Ni_2P、Ni_7P_3、Ni_(12)P_5)的制备及其储能特性研究第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 主要实验试剂、材料第21-22页
        2.2.2 主要实验设备第22页
        2.2.3 碳化镍和磷化镍的制备第22-23页
        2.2.4 电极的制备第23页
        2.2.5 电容器的制备第23-24页
        2.2.6 电极材料的结构表征第24页
        2.2.7 电化学测试第24页
    2.3 结果与讨论第24-31页
        2.3.1 Ni_3C的结构与形貌表征第24-25页
        2.3.2 Ni_2P、Ni_7P_3、Ni_(12)P_5的结构与形貌表征第25-28页
        2.3.3 Ni_2P、Ni_7P_3、Ni_(12)P_5的电化学性能研究第28-31页
        2.3.4 电容器的电化学性能研究第31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 双金属磷化镍钴(Ni_xCo_(2-x)P)的制备及其储能特性研究第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 主要实验试剂、材料第33-34页
        3.2.2 主要实验设备第34页
        3.2.3 磷化镍钴电极材料的制备第34页
        3.2.4 电极的制备第34页
        3.2.5 电容器的制备第34页
        3.2.6 电极材料的形貌表征第34页
        3.2.7 电化学测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-44页
        3.3.1 Ni_xCo_(2-x)P的结构与形貌表征第34-39页
        3.3.2 Ni_xCo_(2-x)P的电化学性能研究第39-43页
        3.3.3 电容器的电化学性能研究第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 Ni_2P/Co_3V_2O_8复合材料的制备及其储能特性研究第46-56页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 主要实验试剂、材料第46页
        4.2.2 主要实验设备第46页
        4.2.3 Ni_2P/Co_3V_2O_8复合材料的制备第46-47页
        4.2.4 电极的制备第47页
        4.2.5 电容器的制备第47页
        4.2.6 电极材料的形貌表征第47页
        4.2.7 电化学测试第47页
    4.3 结果与讨论第47-54页
        4.3.1 Ni_2P/Co_3V_2O_8复合材料的结构与形貌表征第47-50页
        4.3.2 Ni_2P/Co_3V_2O_8复合材料的电化学性能研究第50-53页
        4.3.3 电容器的电化学性能研究第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论与展望第56-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第66页

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