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多孔纳米镍/钴双氢氧化物的结构控制及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 超级电容器简介第11页
    1.2 超级电容器的结构及工作原理第11-14页
        1.2.1 超级电容器的结构第11-12页
        1.2.2 超级电容器的分类及其工作原理第12-14页
    1.3 超级电容器电化学性能评估方法及指标第14-17页
        1.3.1 电化学性能测试方法第14-16页
        1.3.2 电化学性能评估指标第16-17页
    1.4 超级电容器的优点及应用第17-18页
        1.4.1 超级电容器的优点第17页
        1.4.2 超级电容器的应用第17-18页
    1.5 电极材料的研究第18-25页
        1.5.1 碳基材料第18-21页
        1.5.2 导电聚合物第21-22页
        1.5.3 金属化合物材料第22-25页
    1.6 研究内容、研究意义及创新之处第25-27页
        1.6.1 研究内容第25页
        1.6.2 研究意义第25-26页
        1.6.3 创新之处第26-27页
第2章 实验研究及方法第27-29页
    2.1 实验主要试剂和仪器第27-28页
    2.2 材料的电化学性能测试第28页
        2.2.1 工作电极的制备第28页
    2.3 材料的物理结构表征第28-29页
        2.3.1 扫描电镜(SEM)第28页
        2.3.2 X-射线衍射(XRD)第28页
        2.3.3 比表面积分析(BET)第28页
        2.3.4 傅里叶红外光谱(FT-IR)第28-29页
第3章 卤化物对镍/钴双氢氧化物形貌及电化学性能的影响第29-43页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 材料制备第30页
        3.2.2 物理结构表征第30页
        3.2.3 电化学性能测试第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-41页
        3.3.1 物理结构表征第31-34页
        3.3.2 电化学性能分析第34-38页
        3.3.3 KBr的最佳使用量探究第38-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 强酸强碱盐对镍/钴双氢氧化物形貌及电化学性能的影响..第43-55页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 实验部分第44页
        4.2.1 材料制备第44页
        4.2.2 物理结构表征第44页
        4.2.3 电化学性能测试第44页
    4.3 结果与讨论第44-53页
        4.3.1 KNO_3和K_2SO_4最佳使用量的探索第44-48页
        4.3.2 物理形貌表征第48-50页
        4.3.3 电化学性能分析第50-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 结论第55-57页
参考文献第57-69页
已发/待表论文第69-71页
致谢第71页

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