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 |