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电流密度和温度对水热电沉积制备钴/镍硫化物超级电容电极材料的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 前言第10页
    1.2 超级电容器的简介第10-13页
        1.2.1 超级电容器的储能机理第10-12页
        1.2.2 超级电容器的电极材料第12-13页
    1.3 硫化物的研究现状第13-16页
    1.4 研究目标第16页
    1.5 本文研究内容第16-18页
第2章 实验部分第18-23页
    2.1 实验试剂及器材第18-19页
    2.2 电极材料的预处理第19页
    2.3 电极材料的制备第19-20页
    2.4 非对称超级电容器负极材料的制备第20页
    2.5 电极材料的结构和形貌表征第20-21页
        2.5.1 X射线衍射表征第20-21页
        2.5.2 扫描电子显微镜表征第21页
        2.5.3 X射线光电子能谱第21页
        2.5.4 透射电子显微镜第21页
        2.5.5 傅里叶变换红外光谱第21页
    2.6 电极材料的电化学表征第21-23页
        2.6.1 循环伏安法第21-22页
        2.6.2 恒流充放电曲线第22页
        2.6.3 电化学阻抗第22页
        2.6.4 循环寿命第22-23页
第3章 电流密度对水热电沉积硫化物的电化学性能影响研究第23-47页
    3.1 引言第23页
    3.2 薄膜电极的结构和形貌分析第23-32页
        3.2.1 XRD分析第23-25页
        3.2.2 扫描电镜分析第25-27页
        3.2.3 透射电镜分析第27-30页
        3.2.4 X射线光电子能谱分析第30-31页
        3.2.5 傅里叶红外光谱分析第31-32页
    3.3 薄膜电极电极材料的电化学分析第32-38页
        3.3.1 循环伏安分析第32-33页
        3.3.2 恒流充放电测试第33-35页
        3.3.3 循环寿命测试第35页
        3.3.4 电化学阻抗测试第35-38页
    3.4 4Ni(OH)_2-NiOOH/Co_9S_8//AC非对称超级电容器第38-46页
        3.4.1 正极材料4Ni(OH)_2-NiOOH/Co_9S_8的电容性能研究第38-40页
        3.4.2 负极材料AC的电容性能研究第40-41页
        3.4.3 4Ni(OH)_2-NiOOH/Co_9S_8//AC非对称器件的组装及电容性能研究第41-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 温度对水热电沉积硫化物的电化学性能影响研究第47-71页
    4.1 引言第47页
    4.2 薄膜电极的结构和形貌分析第47-56页
        4.2.1 XRD分析第47-48页
        4.2.2 SEM分析第48-50页
        4.2.3 TEM分析第50-55页
        4.2.4 XPS分析第55-56页
    4.3 薄膜电极电极材料的电化学分析第56-62页
        4.3.1 循环伏安分析第56-57页
        4.3.2 恒流充放电测试第57-58页
        4.3.3 电化学阻抗分析第58-60页
        4.3.4 循环寿命分析第60-61页
        4.3.5 失效SEM分析第61-62页
    4.4 4Ni(OH)_2-NiOOH/Ni_3S_2//AC非对称超级电容器第62-69页
        4.4.1 正极材料4Ni(OH)_2-NiOOH/Ni_3S_2的电容性能研究第63-64页
        4.4.2 活性炭(AC)的容性能研究第64-65页
        4.4.3 4Ni(OH)_2-NiOOH/Ni_3S_2//AC非对称器件的组装及电容性能研究第65-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 结论第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间的研究成果第80页

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