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含Nb超级电容材料的制备及特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 超级电容器概述第10-16页
        1.1.1 超级电容器的类型第10-11页
        1.1.2 超级电容器的特点第11页
        1.1.3 超级电容器的电极材料第11-14页
        1.1.4 超级电容器的发展状况第14-15页
        1.1.5 超级电容器应用前景第15-16页
    1.2 铌的性质第16-17页
        1.2.1 铌的氧化物第16-17页
        1.2.2 铌酸盐第17页
        1.2.3 电容器级铌粉、电容器级铌丝第17页
    1.3 制备含铌复合电容材料的方法第17-19页
        1.3.1 溶胶-凝胶合成法第17-18页
        1.3.2 气溶胶喷雾合成法第18页
        1.3.3 水热合成法第18-19页
        1.3.4 电化学沉积方法第19页
    1.4 泡沫镍作为基底材料的研究现状第19-20页
    1.5 本课题研究的目的及内容第20-22页
第2章 实验部分第22-26页
    2.1 实验仪器及药品第22-23页
        2.1.1 实验仪器第22页
        2.1.2 实验药品第22-23页
    2.2 实验方法第23-24页
        2.2.1 水热法制备含铌电极材料第23页
        2.2.2 水热-电沉积法制备铌锰复合电极材料第23-24页
    2.3 电极材料的表征第24-26页
        2.3.1 扫描电镜测试及能谱分析第24页
        2.3.2 红外光谱测试第24页
        2.3.3 X射线衍射测试第24页
        2.3.4 电化学性能测试第24-26页
第3章 结果与讨论第26-45页
    3.1 水热法制备含铌电容材料及工艺优化第26-32页
        3.1.1 反应物的摩尔比对制备含Nb电容材料的影响第26-27页
        3.1.2 反应时间对制备含Nb电容材料的影响第27-29页
        3.1.3 反应温度对制备含Nb电容材料的影响第29-30页
        3.1.4 最佳工艺条件的确定第30-32页
        3.1.5 小结第32页
    3.2 优化工艺条件下所制备复合材料的性能分析第32-38页
        3.2.1 优化工艺条件下所制备材料的高分辨率SEM分析第32-33页
        3.2.2 优化工艺条件下所制备样品的红外光谱分析第33-34页
        3.2.3 优化工艺条件下所制备样品的XRD分析第34页
        3.2.4 优化工艺条件下所制备样品的循环伏安测试和交流阻抗测试第34-36页
        3.2.5 优化工艺条件下所制备样品的恒流充放电测试第36-37页
        3.2.6 小结第37-38页
    3.3 铌锰电极的制备及工艺优化第38-39页
        3.3.1 循环次数对复合材料比电容的影响第38页
        3.3.2 扫描速率对复合材料比电容的影响第38-39页
        3.3.3 小结第39页
    3.4 铌锰复合电极的性能分析第39-45页
        3.4.1 铌锰复合电极的红外光谱分析第39-40页
        3.4.2 铌锰复合电极的表面形貌和组成第40-41页
        3.4.3 循环伏安(CV)和电化学阻抗谱(EIS)分析第41-42页
        3.4.4 充放电性能分析第42-44页
        3.4.5 小结第44-45页
第4章 结论第45-46页
参考文献第46-51页
在学研究成果第51-52页
致谢第52页

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