摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-38页 |
·超级电容器的研究意义 | 第12-14页 |
·超级电容器基本原理 | 第14-16页 |
·单电极的双电层电容 | 第14-15页 |
·电化学电容器的比能量 | 第15-16页 |
·电化学电容器的组成 | 第16-27页 |
·电化学电容器对电极材料的要求 | 第16-17页 |
·碳电极材料 | 第17-19页 |
·金属化合物电极材料 | 第19-20页 |
·导电聚合物材料 | 第20-23页 |
·电解质溶液 | 第23-26页 |
·隔膜 | 第26页 |
·集流体 | 第26-27页 |
·超级电容器 | 第27-31页 |
·超级电容器电极的制备 | 第27-31页 |
·商品化超级电容器 | 第31页 |
·超级电容器的应用 | 第31-34页 |
·参考文献 | 第34-38页 |
第二章 理论基础和实验方法 | 第38-54页 |
·法拉第赝电容器的工作原理 | 第38-40页 |
·“赝电容”概念与特点 | 第38-39页 |
·电化学赝电容器的种类 | 第39页 |
·氧化镍赝电容 | 第39-40页 |
·羟基氧化镍的结构和性质 | 第40-47页 |
·氢氧化镍和羟基氧化镍的结构 | 第40-43页 |
·氢氧化镍的结构与性能的关系 | 第43-45页 |
·各种晶型Ni(OH)_2和NiOOH之间的转化及其性质 | 第45-47页 |
·实验方法 | 第47-50页 |
·氧化镍制法的工艺研究 | 第47-49页 |
·氧化镍制备工艺选择 | 第49-50页 |
·氧化镍电极的制备方法 | 第50页 |
·实验测试方法 | 第50-52页 |
·循环伏安实验 | 第50-51页 |
·恒电流充放电实验 | 第51-52页 |
·交流阻抗实验 | 第52页 |
·参考文献 | 第52-54页 |
第三章 溶胶-凝胶法制备氧化镍电极材料 | 第54-64页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·NiOx的制备 | 第54-55页 |
·NiOx电极材料X-射线衍射(XRD)实验 | 第55页 |
·NiOx电容性能测量 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-62页 |
·XRD分析 | 第55-57页 |
·NiO电容性能分析 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
·参考文献 | 第63-64页 |
第四章 电化学沉积法制备氧化镍电极材料 | 第64-74页 |
·氧化镍制备的实验 | 第64-65页 |
·实验仪器及药品 | 第64页 |
·电化学沉积系统 | 第64页 |
·电化学沉积系统工艺 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-73页 |
·电化学沉积工艺条件 | 第65-69页 |
·热处理温度对赝电容性能的影响 | 第69-72页 |
·NiO中掺Co对赝电容性能的影响 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73页 |
·参考文献 | 第73-74页 |
第五章 电解法制备羟基氧化镍电极材料 | 第74-92页 |
·电解实验部分 | 第74-77页 |
·实验仪器及药品 | 第74页 |
·实验工艺研究 | 第74-75页 |
·工艺条件 | 第75-76页 |
·NiOOH粉末物性的测定 | 第76-77页 |
·结果与讨论 | 第77-86页 |
·试验装置的结构对NiOOH氧化度的影响 | 第77页 |
·固液比对NiOOH氧化度的影响 | 第77-78页 |
·不同电解质体系对NiOOH氧化度的影响 | 第78-81页 |
·电流密度对NiOOH氧化度的影响 | 第81-83页 |
·氢氧化镍种类对NiOOH氧化度的影响 | 第83-84页 |
·NiOOH状态(干态或湿态)对氧化度的影响 | 第84-85页 |
·NiOOH氧化度变化对比表面积的影响 | 第85-86页 |
·从其它方面分析电解制备的NiOOH的结构特征 | 第86-88页 |
·从粉末XRD谱分析NiOOH的成分 | 第86-87页 |
·从SEM照片来分析NiOOH状态变化 | 第87-88页 |
·NiOOH电极的充放电特性的研究 | 第88-89页 |
·羟基氧化镍/KOH/羟基氧化镍超电容器的阻抗特性的研究 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
·参考文献 | 第91-92页 |
第六章 总结与展望 | 第92-95页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |