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Ni3(NO32(OH)4多孔纳米片的高效制备及钴掺杂性能优化

摘要第3-5页
abstract第5-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器概述第13-20页
        1.2.1 超级电容器的分类及工作原理第13-15页
        1.2.2 超级电容器性能的评价指标第15-16页
        1.2.3 超级电容器的特点第16-17页
        1.2.4 超级电容器的结构组成第17-20页
    1.3 超级电容器的应用第20页
    1.4 超级电容器电极材料第20-24页
        1.4.1 碳材料第20-22页
        1.4.2 导电聚合物第22页
        1.4.3 过渡金属氧化物/氢氧化物第22-24页
    1.5 本文的选题依据与研究内容第24-28页
        1.5.1 选题依据第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-28页
第二章 实验原料、设备与材料表征测试方法第28-36页
    2.1 实验原料与设备第28-29页
        2.1.1 实验原料第28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 材料表征方法第29-31页
        2.2.1 X射线衍射分析第29-30页
        2.2.2 热重分析第30页
        2.2.3 X射线光电子能谱分析第30页
        2.2.4 扫描电子显微镜分析第30页
        2.2.5 透射电子显微镜分析第30-31页
        2.2.6 氮气吸附脱附测试分析第31页
    2.3 材料的电化学测试第31-36页
        2.3.1 工作电极的制备第31页
        2.3.2 三电极体系电化学测试第31-32页
        2.3.3 循环伏安测试第32页
        2.3.4 恒流充放电测试第32-33页
        2.3.5 电化学阻抗测试第33页
        2.3.6 非对称超级电容器的组装及测试第33-36页
第三章 NI_3(NO_3)_2(OH)_4多孔纳米片的高效制备及其电化学性能研究第36-50页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 实验材料与设备第37页
        3.2.2 电极材料制备第37页
        3.2.3 电极材料表征与电化学测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-49页
        3.3.1 物相与成分分析第38-39页
        3.3.2 形貌分析第39-40页
        3.3.3 纳米片生长机理分析第40-41页
        3.3.4 反应机理及造孔机理分析第41-43页
        3.3.5 电化学性能分析第43-49页
    3.4 小结第49-50页
第四章 钴掺杂NI_3(NO_3)_2(OH)_4的一步制备及其电化学性能研究第50-64页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验材料与设备第51页
        4.2.2 电极材料制备第51页
        4.2.3 电极材料表征与电化学测试第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-62页
        4.3.1 钴元素掺杂形式分析第52-55页
        4.3.2 形貌分析第55页
        4.3.3 比表面积及孔径分析第55-57页
        4.3.4 电化学性能分析第57-62页
    4.4 小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-78页
致谢第78-80页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第80页

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