首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

新型过渡金属化合物液相制备及其电化学储能性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第1章 绪论第15-42页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 超级电容器概述第16-27页
        1.2.1 超级电容器研究背景第16-17页
        1.2.2 超级电容器基本原理第17-18页
        1.2.3 超级电容器的特点及应用第18-19页
        1.2.4 超级电容器电极材料研究进展第19-27页
    1.3 锂离子电池的概述第27-35页
        1.3.1 锂离子电池研究背景第27-28页
        1.3.2 锂离子电池的工作原理第28-29页
        1.3.3 锂离子电池的特点第29页
        1.3.4 锂离子电池的材料研究进展第29-35页
    1.4 过渡金属氧族化合物及其电极性能第35-40页
        1.4.1 过渡金属氧族化合物概述第35-36页
        1.4.2 过渡金属氧族化合物及其复合物在电极材料中的应用第36-40页
    1.5 本课题的主要内容与意义第40-42页
第2章 实验部分第42-49页
    2.1 实验试剂及仪器第42-44页
        2.1.1 实验试剂第42-43页
        2.1.2 实验仪器第43-44页
    2.2 材料表征第44-45页
        2.2.1 X射线衍射结构分析第44页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜第44页
        2.2.3 透射电子显微镜第44页
        2.2.4 X射线电子能谱仪第44页
        2.2.5 比表面积分析第44页
        2.2.6 热重分析第44-45页
        2.2.7 拉曼光谱第45页
    2.3 材料制备方法第45-46页
        2.3.1 溶剂热(水热)合成法第45页
        2.3.2 油相合成法第45页
        2.3.3 高温管式炉煅烧法第45-46页
    2.4 超级电容器电极制备及性能测试第46-47页
        2.4.1 工作电极的制备第46页
        2.4.2 电化学性能测试第46-47页
    2.5 扣式锂离子电池的组装及电化学性能测试第47-49页
        2.5.1 工作电极制备第47页
        2.5.2 扣式电池组装第47-48页
        2.5.3 电化学性能测试第48-49页
第3章 介孔钴酸镍的合成及其超级电容器性能研究第49-59页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 合成路线第50页
        3.2.2 介孔与花束钴酸镍样品的合成第50-51页
        3.2.3 样品表征第51页
        3.2.4 电化学性能测试第51页
    3.3 结果与讨论第51-58页
        3.3.1 样品表征第51-55页
        3.3.2 超级电容器性能第55-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 形貌可控镍钴硫的合成及其超级电容器性能研究第59-71页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 合成路线第60页
        4.2.2 NiCo_2S_4前驱体样品的合成第60-61页
        4.2.3 NiCo_2S_4样品的合成第61页
        4.2.4 样品表征第61页
        4.2.5 电化学性能测试第61页
    4.3 结果与讨论第61-69页
        4.3.1 样品表征第61-66页
        4.3.2 超级电容器性能第66-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 空心镍钴硫及其碳复合物的合成及超级电容器性能研究第71-84页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验部分第71-73页
        5.2.1 合成路线第72页
        5.2.2 NiCo_2S_4/Ni_xCo_(9-x)S_8前驱体样品的合成第72页
        5.2.3 NiCo_2S_4/Ni_xCo_(9-x)S_8样品的合成第72-73页
        5.2.4 Ni_xCo_(9-x)S_8@C前驱体样品的合成第73页
        5.2.5 样品表征第73页
        5.2.6 电化学性能测试第73页
    5.3 结果与讨论第73-83页
        5.3.1 样品表征第74-79页
        5.3.2 超级电容器性能第79-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第6章 硫化钼包覆碳空心球的合成及其锂离子电池性能研究第84-93页
    6.1 引言第84-85页
    6.2 实验部分第85-87页
        6.2.1 合成路线第85-86页
        6.2.2 样品表征第86页
        6.2.3 电池组装及电化学性能测试第86-87页
    6.3 结果与讨论第87-92页
        6.3.1 样品表征第87-89页
        6.3.2 锂离子电池性能第89-92页
    6.4 本章小结第92-93页
第7章 SnSSe与Fe_2O_3掺杂SnSSe纳米片锂离子电池特性研究第93-107页
    7.1 引言第93页
    7.2 实验部分第93-95页
        7.2.1 合成路线第93-94页
        7.2.2 Se-OA前驱体的制备第94页
        7.2.3 SnSSe纳米片样品的合成第94-95页
        7.2.4 Fe_2O_3掺杂SnSSe纳米片样品的合成第95页
        7.2.5 样品表征第95页
        7.2.6 电池组装及电化学性能测试第95页
    7.3 结果讨论第95-106页
        7.3.1 SnSSe NSs样品表征第95-98页
        7.3.2 Fe_2O_3掺杂SnSSe纳米片样品表征第98-101页
        7.3.3 锂离子电池性能第101-106页
    7.4 本章小结第106-107页
第8章 结论第107-110页
    8.1 主要研究结果第107-109页
    8.2 展望第109-110页
参考文献第110-123页
致谢第123-125页
攻读博士学位期间取得的学术成果第125页

论文共125页,点击 下载论文
上一篇:《中交印尼船舶修储基地项目可行性研究报告》翻译实践报告
下一篇:实质违法性理论研究