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 |