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单层镍钴复合碱式碳酸盐的可控制备及其在全固态超级电容器中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器简介第10-14页
        1.2.1 超级电容器的储能机理与分类第11-13页
        1.2.2 柔性固态超级电容器的结构及优势第13-14页
    1.3 超级电容器电极材料简介第14-17页
        1.3.1 零维结构电极材料第15页
        1.3.2 一维结构电极材料第15页
        1.3.3 二维结构电极材料第15-16页
        1.3.4 三维结构电极材料第16-17页
    1.4 本论文的选题依据、研究思路和主要内容第17-19页
第2章 实验方法第19-26页
    2.1 实验原料和仪器第19-20页
        2.1.1 实验原料及试剂第19页
        2.1.2 实验仪器第19-20页
    2.2 电极材料的制备第20-21页
        2.2.1 不同LAA加入量下镍钴复合材料的制备第20-21页
        2.2.2 单层镍钴复合碱式碳酸盐对比材料的制备第21页
    2.3 工作电极的制备以及超级电容器的组装第21-22页
        2.3.1 工作电极的制备第21-22页
        2.3.2 固态电解质的制备第22页
        2.3.3 超级电容器的组装第22页
    2.4 材料的物理性能表征第22-24页
        2.4.1 X射线衍射分析第22页
        2.4.2 红外光谱测试第22-23页
        2.4.3 扫描电子显微镜测试第23页
        2.4.4 透射电子显微镜测试第23页
        2.4.5 比表面积和孔径分布测试第23页
        2.4.6 X射线光电子能谱测试第23-24页
        2.4.7 原子力显微镜测试第24页
    2.5 电极材料的电化学性能测试第24-26页
        2.5.1 循环伏安特性测试第24页
        2.5.2 恒电流充放电测试第24-25页
        2.5.3 能量密度和功率密度第25页
        2.5.4 交流阻抗测试第25-26页
第3章 抗坏血酸对镍钴复合材料的组成、形貌及电化学性能影响研究第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 样品的XRD与FTIR分析第26-27页
    3.3 样品的形貌分析第27-28页
    3.4 样品的电化学性能测试第28-30页
    3.5 本章小结第30-32页
第4章 镍钴复合碱式碳酸盐材料的可控制备及其在全固态非对称超级电容器中的应用第32-50页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 样品的XRD与FTIR分析第33-34页
    4.3 样品的形貌分析第34-36页
    4.4 形成单层NI,CO-HC微观结构的机理分析第36-38页
    4.5 样品的电化学性能测试第38-42页
        4.5.1 水热时间对样品电化学性能的影响第38-41页
        4.5.2 镍钴比例对样品的电化学性能影响第41-42页
    4.6 非对称全固态超级电容器的组装第42-45页
    4.7 非对称全固态超级电容器的电化学性能测试第45-48页
    4.8 本章小结第48-50页
结论第50-52页
参考文献第52-63页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第63-64页
致谢第64页

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