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Ni(OH)2及其复合电极材料的制备及电化学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 超级电容器第15-20页
        1.1.1 超级电容器的储能机理第15-17页
        1.1.2 超级电容器的特点第17页
        1.1.3 电极材料的研究进展第17-19页
        1.1.4 超级电容器的应用第19页
        1.1.5 超级电容器的前景第19-20页
    1.2 镍化合物电极材料第20-27页
        1.2.1 NiO电极材料第20-23页
        1.2.2 Ni(OH)_2电极材料第23-24页
        1.2.3 微/纳米硫化镍第24-25页
        1.2.4 镍基多元氧化物/硫化物第25-26页
        1.2.5 镍-碳复合材料第26-27页
        1.2.6 镍基有机配合物电极材料(MOFs)第27页
    1.3 纳米材料用作电极材料第27页
    1.4 ITO粉体的制备及特性第27-28页
    1.5 选题意义与研究内容第28-29页
    参考文献第29-39页
第二章 实验方法第39-45页
    2.1 主要的化学试剂和实验仪器第39-40页
    2.2 样品的制备方法第40页
    2.3 材料分析与表征第40-41页
        2.3.1 TG-DTG分析第40页
        2.3.2 X射线衍射分析(XRD)分析第40页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第40-41页
        2.3.4 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)分析第41页
        2.3.5 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析第41页
        2.3.6 XPS分析第41页
    2.4 电化学测量技术第41-45页
        2.4.1 工作电极的制备第41页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第41-42页
        2.4.3 恒电流充放电测试第42-43页
        2.4.4 交流阻抗测试第43-45页
第三章 Ni(OH)_2的制备及其电化学性能表征第45-75页
    3.1 尿素为沉淀剂制备的氢氧化镍结构及形貌分析第45-55页
        3.1.1 样品的XRD表征第45-48页
        3.1.2 样品的SEM分析第48-52页
        3.1.3 样品的HRTEM分析第52-53页
        3.1.4 样品的FT-IR分析第53页
        3.1.5 样品的XPS分析第53-54页
        3.1.6 样品的TG-DTG分析第54-55页
    3.2 NaOH为沉淀剂制备的NI(OH)_2结构及形貌分析第55-56页
        3.2.1 样品的XRD分析第55页
        3.2.2 样品的SEM分析第55-56页
    3.3 硫脲为沉淀剂制备的镍化合物的结构及形貌分析第56-57页
        3.3.1 样品的XRD分析第56-57页
        3.3.2 样品的SEM分析第57页
    3.4 电化学性能表征第57-69页
        3.4.1 尿素为沉淀剂制备的Ni(OH)_2的电化学性能第57-65页
        3.4.2 NaOH为沉淀剂制备的氢氧化镍的电化学性能第65-66页
        3.4.3 硫脲为沉淀剂制备的镍化合物的电化学性能第66-67页
        3.4.4 不同沉淀剂制备的镍化合物的电性能比较第67-69页
    3.5 本章总结第69-71页
    参考文献第71-75页
第四章 Ni(OH)_2/ITO复合电极材料的制备及电化学性能表征第75-87页
    4.1 样品的结构及形貌分析第75-79页
        4.1.1 Ni(OH)_2的结构及形貌分析第75-77页
        4.1.2 Ni(OH)_2/ITO的形貌结构第77-79页
    4.2 电化学性能分析第79-84页
        4.2.1 Ni(OH)_2的电化学性能表征第79-81页
        4.2.2 Ni(OH)_2/ITO的电化学性能表征第81-84页
    4.3 本章总结第84-85页
    参考文献第85-87页
第五章 结论第87-89页
致谢第89-91页
研究成果及学术论文发表第91-93页
作者及导师介绍第93-94页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第94-95页

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