氢氧化镍和氧化镍的制备及超级电容性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·课题的背景和意义 | 第12页 |
·超级电容器的简介 | 第12-15页 |
·超级电容器的发展历史 | 第12-13页 |
·超级电容器的特点 | 第13-14页 |
·超级电容器的应用 | 第14页 |
·超级电容器的研究现状 | 第14-15页 |
·超级电容器的分类 | 第15-18页 |
·双电层电容器 | 第15-17页 |
·法拉第准电容器 | 第17-18页 |
·超级电容器用电极材料 | 第18-21页 |
·炭电极材料 | 第18-19页 |
·金属氧化物电极材料 | 第19-21页 |
·导电聚合物电极材料 | 第21页 |
·本论文的主要工作 | 第21-22页 |
第2章 实验方法和原理 | 第22-31页 |
·主要仪器和试剂 | 第22-23页 |
·主要实验仪器设备 | 第22-23页 |
·主要化学试剂及原材料 | 第23页 |
·材料的物性检测 | 第23-24页 |
·超级电容器性能测试方法和原理 | 第24-30页 |
·实验装置和电极的制备 | 第24-25页 |
·循环伏安测试方法及原理 | 第25-27页 |
·恒流充放电测试方法及原理 | 第27-28页 |
·交流阻抗测试方法及原理 | 第28-29页 |
·漏电流和自放电行为 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 水热合成氢氧化镍及其超级电容性能 | 第31-44页 |
·氢氧化镍概述 | 第31-33页 |
·氢氧化镍的结构及电化学性能 | 第31-32页 |
·氢氧化镍的制备方法 | 第32-33页 |
·水热法制备氢氧化镍 | 第33-36页 |
·氢氧化镍粉体的制备 | 第33-34页 |
·氢氧化镍的物相表征 | 第34-36页 |
·氢氧化镍电极的制备 | 第36页 |
·氢氧化镍的电化学性能测试 | 第36-40页 |
·制备条件对氢氧化镍电化学性能的影响 | 第40-43页 |
·阴离子对 Ni(OH)_2电化学性能的影响 | 第40-41页 |
·水热反应时间对比容量的影响 | 第41-42页 |
·pH值对比容量的影响 | 第42页 |
·水热反应温度对比容量的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 液相法合成氧化镍及其超级电容性能 | 第44-76页 |
·氧化镍概述 | 第44页 |
·直接沉淀法制备氧化镍及其超级电容性能研究 | 第44-53页 |
·直接沉淀法制备氧化镍及其电极的制备 | 第44-45页 |
·氧化镍的物性分析 | 第45-47页 |
·直接沉淀法制备的氧化镍的电化学性能 | 第47-50页 |
·制备条件对超级电容性能的影响 | 第50-53页 |
·沉淀转化法制备氧化镍及其超级电容性能研究 | 第53-59页 |
·沉淀转化法制备氧化镍及其电极的制备 | 第53-54页 |
·氧化镍的物性分析 | 第54-55页 |
·沉淀转化法制备的氧化镍的电化学性能 | 第55-57页 |
·制备条件对超级电容性能的影响 | 第57-59页 |
·水热转化合成氧化镍及其超级电容性能研究 | 第59-68页 |
·氧化镍粉体的合成及电极的制备 | 第59-60页 |
·氧化镍的物性分析 | 第60-64页 |
·水热法合成的氧化镍的电化学性能 | 第64-66页 |
·制备条件对超级电容性能的影响 | 第66-68页 |
·其他液相法制备氧化镍 | 第68-74页 |
·溶胶凝胶法制备氧化镍及其超级电容性能初探 | 第68-71页 |
·配位共沉淀法制备氧化镍及其超级电容性能初探 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第5章 固相法合成氧化镍及其超级电容性能 | 第76-84页 |
·固相法合成氧化镍 | 第76-78页 |
·氧化镍粉末的制备 | 第76页 |
·氧化镍的物性分析 | 第76-78页 |
·氧化镍的电化学性能测试 | 第78-81页 |
·循环伏安性能 | 第78-79页 |
·恒流充放电性能 | 第79-80页 |
·交流阻抗性能 | 第80-81页 |
·制备条件对电化学性能的影响 | 第81-83页 |
·Ni(AC)_2与NaOH配比对电容性能的影响 | 第81-82页 |
·煅烧温度对样品电容性能的影响 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-95页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |