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氧化镍空心球及其复合氧化物的制备与电化学性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 超级电容器概述第14-26页
        1.2.1 超级电容器的特点第14页
        1.2.2 超级电容器的结构第14-15页
        1.2.3 超级电容器的分类第15-17页
        1.2.4 超级电容器的研究现状第17-26页
    1.3 纳米材料概述第26-29页
        1.3.1 纳米材料简介第26-27页
        1.3.2 纳米材料的合成方法第27-29页
        1.3.3 纳米材料在电化学方面的应用第29页
    1.4 氧化镍的结构和性质第29-30页
    1.5 氧化镍的用途第30-32页
    1.6 本论文的主要工作第32-34页
第2章 二氧化碳为软模板剂制备氧化镍空心球及其电化学性能研究第34-47页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 实验试剂及原料第35页
        2.2.2 实验仪器及设备第35页
        2.2.3 氧化镍空心球的制备第35-36页
        2.2.4 氧化镍/四氧化三钴复合空心球的制备第36页
        2.2.5 氧化镍/氧化镍空心球的制备第36页
        2.2.6 电化学测试第36页
        2.2.7 样品的表征第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-40页
        2.3.1 XRD分析第37-38页
        2.3.2 SEM、TEM分析第38-40页
    2.4 电化学性能分析第40-45页
        2.4.1 CV曲线分析第40-42页
        2.4.2 充放电曲线分析第42-43页
        2.4.3 阻抗分析第43-45页
        2.4.4 循环性能分析第45页
    2.5 本章小结第45-47页
第3章 氨气为软模板剂制备氧化镍空心球及其电化学性能研究第47-61页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 实验试剂及原料第47-48页
        3.2.2 实验仪器及设备第48页
        3.2.3 氧化镍空心球的制备第48页
        3.2.4 电化学测试第48页
        3.2.5 样品的表征第48页
    3.3 结果与讨论第48-54页
        3.3.1 XRD分析第48-51页
        3.3.2 SEM、TEM分析第51-54页
    3.4 电化学性能分析第54-60页
        3.4.1 CV曲线分析第54-56页
        3.4.2 充放电曲线分析第56-58页
        3.4.3 阻抗分析第58-59页
        3.4.4 循环性能分析第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第4章 氧化镍/四氧化三钴核壳空心球的制备及电化学性能研究第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验试剂及原料第61-62页
        4.2.2 实验仪器及设备第62页
        4.2.3 氧化镍空心球的制备第62页
        4.2.4 氧化镍/四氧化三钴核壳结构复合物的制备第62页
        4.2.5 电化学测试第62-63页
        4.2.6 样品的表征第63页
    4.3 结果与讨论第63-68页
        4.3.1 XRD分析第63-64页
        4.3.2 TG-DSC分析第64页
        4.3.3 TEM和SEM分析第64-67页
        4.3.4 能谱分析第67-68页
    4.4 电化学性能分析第68-73页
        4.4.1 CV曲线分析第68-70页
        4.4.2 充放电曲线分析第70-72页
        4.4.3 阻抗分析第72-73页
        4.4.4 循环性能分析第73页
    4.5 本章小结第73-75页
第5章 氧化镍/氧化锰核壳空心球的制备及其电化学性能研究第75-87页
    5.1 引言第75页
    5.2 实验部分第75-77页
        5.2.1 实验试剂及原料第75-76页
        5.2.2 实验仪器及设备第76页
        5.2.3 氧化镍空心球的制备第76页
        5.2.4 氧化镍/氧化锰核壳空心球的制备第76页
        5.2.5 电化学性能测试第76-77页
        5.2.6 样品的表征第77页
    5.3 结果与讨论第77-80页
        5.3.1 XRD分析第77页
        5.3.2 SEM、TEM分析第77-80页
    5.4 电化学性能分析第80-86页
        5.4.1 CV曲线分析第80-82页
        5.4.2 充放电曲线分析第82-83页
        5.4.3 阻抗分析第83-84页
        5.4.4 循环性能分析第84-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第6章 自组装氧化镍空心球的制备及其电化学性能研究第87-100页
    6.1 引言第87页
    6.2 实验部分第87-89页
        6.2.1 实验试剂及原料第87-88页
        6.2.2 实验仪器及设备第88页
        6.2.3 NiO空心球的制备第88页
        6.2.4 电化学性能测试第88页
        6.2.5 样品的表征第88-89页
    6.3 结果与讨论第89-93页
        6.3.1 XRD分析第89页
        6.3.2 TG-DSC分析第89-90页
        6.3.3 SEM和TEM分析第90-92页
        6.3.4 N_2吸附-脱附分析第92-93页
    6.4 电化学性能分析第93-98页
        6.4.1 CV曲线分析第93-97页
        6.4.2 恒电流充放电分析第97-98页
        6.4.3 阻抗分析第98页
        6.4.4 循环性能分析第98页
        6.4.5 Ragone曲线分析第98页
    6.5 本章小结第98-100页
结论第100-102页
参考文献第102-121页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第121-123页
致谢第123页

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