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部分含镍、锰材料的制备及电化学性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简介第11-12页
        1.2.1 超级电容器分类第11-12页
        1.2.2 超级电容器的优势第12页
    1.3 超级电容器结构组成第12页
    1.4 超级电容器工作原理第12-14页
        1.4.1 双电层电容器(Electrical Double-Layer Capacitor)第12-13页
        1.4.2 法拉第赝电容器(Faradaic pseudo capacitor)第13-14页
        1.4.3 混合型电容器(Hybrid capacitor)第14页
    1.5 超级电容器研究现状第14-15页
    1.6 柔性电极研究进展第15-16页
    1.7 本文研究内容及意义第16-18页
        1.7.1 选题意义第16-17页
        1.7.2 研究内容第17-18页
第2章 实验部分第18-23页
    2.1 实验的主要药品和仪器第18-19页
        2.1.1 实验药品第18-19页
        2.1.2 实验仪器第19页
    2.2 材料的表征方法第19-20页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第19-20页
        2.2.2 X射线粉末衍射(XRD)第20页
    2.3 电极的制备第20-21页
        2.3.1 水系电极的制备第20页
        2.3.2 扣式电池的制备第20页
        2.3.3 柔性电极负载物-改性的碳纳米管纺织物制备第20-21页
        2.3.4 柔性锌对电极制备第21页
    2.4 材料电化学性能测试第21-22页
        2.4.1 循环伏安法测试(CV)第21页
        2.4.2 充放电循环性能测试(GCD)第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 镍、锰超级电容器材料的制备及电化学性能研究第23-36页
    3.1 引言第23页
    3.2 NiMoO_4材料的制备及电化学性能研究第23-24页
        3.2.1 NiMoO_4电极的制备方法第23-24页
        3.2.2 NiMoO_4XRD测试第24页
    3.3 NiMoO_4材料性能表征第24-27页
        3.3.1 NiMoO_4循环伏安表征第24-27页
    3.4 镍钴氢氧化物材料第27-30页
        3.4.1 镍钴氢氧化物材料制备第28页
        3.4.2 镍钴氢氧化物材料循环伏安测试表征第28-30页
    3.5 二氧化锰超级电容器制备第30-32页
    3.6 二氧化锰超级电容器工作电压范围探究第32-33页
    3.7 二氧化锰掺碳电极研究第33-35页
    3.8 小结第35-36页
第4章 镍、锰柔性电极电极制备及电化学性能研究第36-51页
    4.1 柔性镍钴氢氧化物电极电化学测试及分析第36-41页
        4.1.1 测试电极制备第36页
        4.1.2 柔性镍钴氢氧化物电极循环伏安测试第36-38页
        4.1.3 柔性镍钴氢氧化物电极充放电测试第38-40页
        4.1.4 镍钴氢氧化物柔性放电容量测试第40-41页
    4.2 柔性镍钴氢氧化物电极材料表征第41-43页
        4.2.1 柔性镍钴氢氧化物电极X射线衍射表征(XRD)第41-42页
        4.2.2 柔性镍钴氢氧化物电极扫描电子显微镜表征(SEM)第42-43页
    4.3 柔性二氧化锰电极电化学性能测试与分析第43-47页
        4.3.1 测试电极制备第43页
        4.3.2 二氧化锰柔性电极循环伏安测试第43-45页
        4.3.3 二氧化锰柔性电极充放电测试第45-46页
        4.3.4 二氧化锰柔性放电容量测试第46-47页
    4.4 柔性二氧化锰电极材料表征第47-49页
        4.4.1 柔性二氧化锰电极X射线衍射表征第47-48页
        4.4.2 柔性二氧化锰电极材料扫描电镜表征第48-49页
    4.5 本章小结第49-51页
结论第51-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士期间所发表的学术论文第57-59页
致谢第59页

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