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镍基复合物材料的制备及其在超级电容器上的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器的发展第13-14页
    1.3 超级电容器分类第14-16页
        1.3.1 静电型超级电容器(EDLS)第15页
        1.3.2 法拉第赝电容超级电容器(FS)第15-16页
        1.3.3 混合电化学电容器第16页
    1.4 超级电容器电极材料简述第16-28页
        1.4.1 镍基复合物材料第17-24页
        1.4.2 电极材料结构第24-26页
        1.4.3 电极材料制备第26-28页
    1.5 选题意义与研究内容第28-30页
第2章 实验内容及表征方法第30-36页
    2.1 引言第30页
    2.2 电极材料的制备第30-32页
        2.2.1 改进界面法制备镍基氢氧化物第30-31页
        2.2.2 溶剂热法制备镍基硫化物及其他复合材料第31页
        2.2.3 实验仪器第31-32页
    2.3 样品的分析测试及表征第32-36页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第32页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第32-33页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第33页
        2.3.4 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第33页
        2.3.5 透射电子显微镜(TEM)第33页
        2.3.6 N2吸附-脱附实验第33-34页
        2.3.7 电化学工作站第34-36页
第3章 镍-锌氢氧化物和硫化物材料的制备及其超级电容器性能研究第36-52页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 合成NZOH第37-38页
        3.2.2 合成NZS第38页
        3.2.3 NZOH和NZS可能的形成机制第38-39页
        3.2.4 电化学测试第39页
    3.3 结果和讨论第39-50页
        3.3.1 物相、结构及形貌表征第39-44页
        3.3.2 电化学分析第44-50页
    3.4 小结第50-52页
第4章 掺杂诱导多层Ni_(1-x)Zn_xS材料的制备及其超级电容器性能研究第52-68页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 合成NZS第53-54页
        4.2.2 合成AC-G第54页
        4.2.3 电化学测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-67页
        4.3.1 物相、结构及形貌表征第54-59页
        4.3.2 电化学性能第59-64页
        4.3.3 Ni_(1-x)Zn_xS/Ni foam-2 h//AC非对称超级电容器设备的电化学性能第64-67页
    4.4 小结第67-68页
第5章 双向导电Ni foam-Ni_3S_2@Ni(OH)_2-graphene材料的制备及其超级电容器性能研究第68-84页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 实验部分第69-71页
        5.2.1 合成NF-NN-G第69-70页
        5.2.2 NF-NN-G可能的形成机制第70-71页
        5.2.3 电化学测试第71页
    5.3 结果与讨论第71-82页
        5.3.1 物相、结构及形貌表征第71-77页
        5.3.2 电化学分析第77-82页
    5.4 小结第82-84页
第6章 多级三维层状Zn S/ZnO/Ni_9S_8/Ni(OH)_2的制备及其超级电容器性能研究第84-98页
    6.1 引言第84-85页
    6.2 实验部分第85-86页
        6.2.1 制备NNZZ第85-86页
        6.2.2 电化学测试第86页
    6.3 结果与讨论第86-97页
        6.3.1 物相、结构及形貌表征第86-92页
        6.3.2 电化学分析第92-94页
        6.3.3 NNZZ(S-4 h)//AC不对称超级电容器的电化学表征第94-97页
    6.4 小结第97-98页
第7章 结论第98-100页
参考文献第100-126页
攻读博士学位期间发表的学术论文第126-128页
致谢第128页

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