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 |