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NiSO4-Co(NO32-氨水体系制备Ni-Co-O电极材料的反应动力学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15页
    1.2 超级电容器的基本概述第15-18页
        1.2.1 超级电容器的主要特点第15-17页
        1.2.2 超级电容器的应用第17页
        1.2.3 超级电容器的发展现状第17-18页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第18-20页
        1.3.1 碳基电极材料第19页
        1.3.2 金属氧化物电极材料第19页
        1.3.3 导电聚合物材料第19-20页
    1.4 Ni-Co-O复合材料在超级电容器电极材料中的应用第20页
    1.5 Ni-Co-O复合材料的制备方法第20-22页
        1.5.1 共沉淀法第20-21页
        1.5.2 溶胶凝胶法(Sol-gel)第21页
        1.5.3 水热法第21页
        1.5.4 固相反应法第21-22页
    1.6 热分析动力学第22-29页
        1.6.1 热分析动力学概述第22-23页
        1.6.2 热分析技术的分类第23-24页
        1.6.3 热分析动力学研究方法第24-29页
    1.7 晶体成核及生长动力学第29-34页
        1.7.1 晶体成核和生长的机理第29-32页
        1.7.2 结晶动力学测定方法第32-34页
    1.8 本论文的研究目的、意义及主要研究内容第34-37页
第二章 实验药品仪器及研究方法第37-43页
    2.1 实验药品和设备第37-38页
        2.1.1 主要药品和试剂第37页
        2.1.2 实验仪器第37-38页
    2.2 材料的表征和测试第38页
        2.2.1 X射线衍射分析第38页
        2.2.2 热重分析测试(TG)第38页
        2.2.3 DSC测试第38页
        2.2.4 粒度测试第38页
    2.3 材料的测试原理第38-43页
        2.3.1 TG(DSC)测试第38-40页
        2.3.2 粒度测试第40-43页
第三章 共沉淀反应中晶体生长动力学研究第43-71页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验过程第43-44页
        3.2.2 实验流程图第44-45页
    3.3 粒度测试结果比较第45-47页
    3.4 不同停留时间下反应的动力学分析第47-60页
        3.4.1 停留时间为0.47 h的反应动力学分析第47-51页
        3.4.2 停留时间为0.68 h的反应动力学分析第51-54页
        3.4.3 停留时间为1.05 h的反应动力学分析第54-57页
        3.4.4 不同停留时间下晶体生长动力学分析结果总结第57-60页
    3.5 不同镍钴比例反应的动力学分析第60-68页
        3.5.1 镍钴比为3:1的反应的动力学分析第60页
        3.5.2 镍钴比为2:1的反应的动力学分析第60-63页
        3.5.3 镍钴比为1:1的反应的动力学分析第63-66页
        3.5.4 不同镍钴比例晶体生长动力学分析结果总结第66-68页
    3.6 本章小结第68-71页
第四章 Ni-Co-O复合材料前驱体热分解动力学研究第71-91页
    4.1 实验部分第71页
    4.2 表征测试结果第71-74页
        4.2.1 TG(DSC)测试结果第71-73页
        4.2.2 XRD测试结果第73-74页
    4.3 结果分析与讨论第74-90页
        4.3.1 Kissinger法对前驱体热分解过程的动力学分析第74-77页
        4.3.2 Coats-Redfern法对前驱体热分解过程的动力学分析第77-82页
        4.3.3 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法对前驱体热分解过程的动力学分析第82-89页
        4.3.4 三种方法的动力学分析结果总结第89-90页
    4.4 本章小结第90-91页
第五章 结论与展望第91-93页
参考文献第93-99页
致谢第99-101页
研究成果及发表的学术论文第101-103页
作者和导师简介第103-105页
附件第105-106页

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