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多层泡沫镍体系提高氢氧化镍纳米片电极的循环性能

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器简介第9-11页
        1.2.1 超级电容器原理第9-10页
        1.2.2 影响电容器电化学性能的因素第10-11页
    1.3 电极的制备方法第11-12页
    1.4 氢氧化镍材料作为电极材料的研究进展第12-15页
    1.5 本论文的选题背景及主要研究内容第15-16页
    1.6 本章参考文献第16-19页
第二章 实验方法、表征手段及电化学测试方法第19-29页
    2.1 水热合成法第19-20页
    2.2 实验所用试剂、设备第20-21页
    2.3 单电极的制备以及全电容的组装第21页
        2.3.1 单电极的制备第21页
        2.3.2 全电容的组装第21页
    2.4 X射线衍射分析 (XRD)第21-22页
    2.5 扫描电子显微镜分析 (SEM)第22页
    2.6 透射显微镜电镜 (TEM)第22页
    2.7 比表面积及孔径分布(BET&BJH)第22页
    2.8 单电极电化学测试(CV、CP、EIS)及容量计算方法第22-27页
    2.9 全电容电化学测试及容量、功率密度、能量密度计算方法第27-28页
    2.10 本章参考文献第28-29页
第三章 超小氢氧化镍纳米片的制备及其循环性能的提高第29-47页
    3.1 超小氢氧化镍纳米片的制备第29页
    3.2 材料的表征第29-33页
        3.2.1 物相分析(XRD)第29-31页
        3.2.2 形貌结构分析(TEM分析)第31-32页
        3.2.3 比表面积及孔径分布分析第32-33页
    3.3 材料的电化学测试结果第33-39页
    3.4 结果机理分析第39-41页
    3.5 以N_3电极为阳极的全电容的组装及电化学分析第41-44页
    3.6 本章总结第44-45页
    3.7 本章参考文献第45-47页
第四章 氢氧化镍纳米片以及其热处理的氧化镍纳米片的制备及其循环性能的提高第47-53页
    4.1 材料的制备第47页
    4.2 材料的表征第47-48页
        4.2.1 样品的物相分析(XRD)第47-48页
        4.2.2 样品的形貌分析(SEM)第48页
    4.3 材料的电化学测试第48-50页
    4.4 理论的进一步证明第50-52页
        4.4.1 材料的表征第50-51页
        4.4.2 材料的电化学测试第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 论文总结第53-55页
致谢第55-57页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第57页

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