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镍基氢氧化物的纳米微结构调控及电化学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 文献综述第10-24页
    1.1 概述第10页
    1.2 超级电容器概述第10-13页
        1.2.1 超级电容器应用第10-12页
        1.2.2 超级电容器结构第12页
        1.2.3 超级电容器的分类第12-13页
    1.3 超级电容器材料的研究现状第13-21页
        1.3.1 碳材料第14-16页
        1.3.2 导电聚合物第16-17页
        1.3.3 过渡金属氧化物第17-19页
        1.3.4 过渡金属氢氧化物第19-21页
    1.4 超级电容器电极材料的合成方法第21-23页
        1.4.1 沉淀法第21-22页
        1.4.2 溶胶凝胶法第22页
        1.4.3 电沉积法第22页
        1.4.4 水热/溶剂热法第22-23页
    1.5 本课题的研究目的和意义第23-24页
2 实验部分第24-30页
    2.1 实验仪器及原料第24-25页
    2.2 表征仪器第25页
    2.3 电化学测试第25-27页
    2.4 电极材料的制备第27-30页
        2.4.1 毛毡形态纳米 β-NiOOH的制备第27-28页
        2.4.2 β-Ni(OH)_2纳米片的制备第28页
        2.4.3 Co掺杂 α-Ni(OH)_2纳米纤维的制备第28页
        2.4.4 蒲公英形态纳米CoNiAl三氢氧化物的制备第28-30页
3 毛毡形态纳米 β-NiOOH的表征及电化学性能研究第30-38页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 优化反应温度的确定第31-33页
        3.2.1 反应温度对材料结构的影响第31页
        3.2.2 反应温度对材料电化学性能的影响第31-33页
    3.3 材料形态第33-35页
    3.4 电化学性能第35-36页
    3.5 充放电循环稳定性第36-37页
    3.6 小结第37-38页
4 β-Ni(OH)_2纳米片的表面改性表征及电化学性能研究第38-48页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 最优丙三醇加入量的确定第39-42页
        4.2.1 丙三醇加入量对样品结构的影响第39-40页
        4.2.2 丙三醇加入量对电化学性能的影响第40-42页
    4.3 物相分析第42-44页
    4.4 电化学性能第44-46页
    4.5 充放电循环稳定性第46页
    4.6 小结第46-48页
5 毛毡状Co~(2+)掺杂 α-Ni(OH)_2纳米纤维的表征及电化学性能研究第48-56页
    5.1 引言第48-49页
    5.2 最优钴掺杂量的确定第49-51页
        5.2.1 Co~(2+)掺杂量对样品结构的影响第49-50页
        5.2.2 Co~(2+)掺杂量对电化学性能的影响第50-51页
    5.3 材料形貌第51-52页
    5.4 电化学性能第52-54页
    5.5 小结第54-56页
6 蒲公英形态纳米CoNiAl三金属氢氧化物的表征及电化学性能研究第56-66页
    6.1 引言第56-57页
    6.2 最优Ni~(2+):Co~(2+):Al~(3+)比例的确定第57-60页
        6.2.1 Co、Al掺杂量对电化学性能影响第57-59页
        6.2.2 Co、Al掺杂量对样品结构影响第59-60页
    6.3 形态分析第60-62页
    6.4 电化学性能第62-64页
    6.5 小结第64-66页
7 结论与展望第66-68页
    7.1 结论第66-67页
    7.2 展望第67-68页
参考文献第68-79页
致谢第79-80页
作者简介第80-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第81-83页

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