摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器简介 | 第10-11页 |
1.3 超级电容器储能原理 | 第11-15页 |
1.3.1 双电层电容的储能原理 | 第11-12页 |
1.3.2 赝电容的储能原理 | 第12-13页 |
1.3.3 电池型电极的储能原理 | 第13-15页 |
1.4 超级电容器的应用 | 第15-16页 |
1.5 镍基材料作为超级电容器电极材料的研究现状 | 第16-26页 |
1.5.1 纯的镍基材料作为超级电容器电极材料的研究现状 | 第16-21页 |
1.5.2 镍基复合物作为超级电容器电极材料研究现状 | 第21-26页 |
1.6 本论文研究的意义和主要内容 | 第26-28页 |
第二章 NiO/Ni_3S_2复合电极材料的制备及其在混合超级电容器中的应用 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 NiO纳米片阵列的合成 | 第29页 |
2.2.2 长在泡沫镍上的NiO/Ni_3S_2的合成 | 第29-30页 |
2.2.3 单电极和混合电容器的制备 | 第30页 |
2.2.4 样品的结构表征 | 第30页 |
2.2.5 样品的电化学测试 | 第30-31页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第31-42页 |
2.3.1 产物的物相和结构形貌分析 | 第31-36页 |
2.3.2 单电极的电化学性能测试 | 第36-40页 |
2.3.3 混合电容器的电化学性能 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 Ni_3S_2/Ni(OH)_2 复合电极材料的制备及其在混合超级电容器中的应用 | 第44-58页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 Ni_3S_2纳米片阵列的合成 | 第44-45页 |
3.2.2 长在泡沫镍上的Ni_3S_2/Ni(OH)_2 的合成 | 第45页 |
3.2.3 单电极和混合超级电容器的制备 | 第45-46页 |
3.2.4 样品的结构表征 | 第46页 |
3.2.5 样品的电化学测试 | 第46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-57页 |
3.3.1 产物的物相和结构形貌分析 | 第46-50页 |
3.3.2 单电极的电化学性能测试 | 第50-55页 |
3.3.3 混合超级电容器的电化学性能 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 结论与展望 | 第58-60页 |
4.1 结论 | 第58页 |
4.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第70页 |