学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
Contents | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 超级电容器的概述 | 第15-19页 |
1.2.1 超级电容器的特点 | 第15-17页 |
1.2.2 超级电容器的应用 | 第17-18页 |
1.2.3 超级电容器的研究进展 | 第18-19页 |
1.3 超级电容器的储能机理及其结构 | 第19-22页 |
1.3.1 双层电容器 | 第19-20页 |
1.3.2 法拉第电容器 | 第20-21页 |
1.3.3 混合型超级电容器 | 第21页 |
1.3.4 超级电容器结构 | 第21-22页 |
1.4 超级电容器电极材料的研究进展 | 第22-27页 |
1.4.1 碳基材料 | 第22-23页 |
1.4.2 金属氧化物电极材料 | 第23-25页 |
1.4.3 导电聚合物材料 | 第25-26页 |
1.4.4 复合材料 | 第26-27页 |
1.5 毛细撞击流反应器 | 第27-28页 |
1.5.1 毛细撞击流反应器的形成 | 第27-28页 |
1.5.2 毛细撞击流反应器的特点 | 第28页 |
1.6 本论文的研究目的与意义 | 第28-31页 |
第二章 实验药品仪器及研究方法 | 第31-39页 |
2.1 主要试剂与仪器设备 | 第31-32页 |
2.1.1 主要试剂与原材料 | 第31-32页 |
2.1.2 主要仪器与设备 | 第32页 |
2.2 材料的结构与表征 | 第32-33页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第32页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第32页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第32-33页 |
2.2.4 比表面积分析 | 第33页 |
2.3 电极的电化学性能测试 | 第33-39页 |
2.3.1 三电极体系 | 第33页 |
2.3.2 恒流充放电测试原理 | 第33-34页 |
2.3.3 循环伏安测试原理 | 第34-37页 |
2.3.4 电极的制备 | 第37页 |
2.3.5 电化学性能测试 | 第37-39页 |
第三章 毛细撞击流制备Ni-Co-O复合材料 | 第39-68页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验过程与装置 | 第39-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-66页 |
3.3.1 普通并流与撞击流制备单一NiO材料 | 第41-44页 |
3.3.2 普通并流与撞击流制备单一Co_3O_4材料 | 第44-46页 |
3.3.3 普通并流与撞击流制备Ni-Co-O复合材料 | 第46-48页 |
3.3.4 Ni-Co-O复合材料与单一材料对比 | 第48-51页 |
3.3.5 不同比例Ni-Co-O复合材料的制备 | 第51-52页 |
3.3.6 不同流量Ni-Co-O复合材料的制备 | 第52-54页 |
3.3.7 不同煅烧温度Ni-Co-O复合材料制备 | 第54-56页 |
3.3.8 不同煅烧时间Ni-Co-O复合材料制备 | 第56-58页 |
3.3.9 不同pH的Ni-Co-O复合材料制备 | 第58-60页 |
3.3.10 不同活性剂的Ni-Co-O复合材料制备 | 第60-61页 |
3.3.11 不同陈化时间Ni-Co-O复合材料制备 | 第61-63页 |
3.3.12 不同电解液浓度下Ni-Co-O复合材料比电容 | 第63-64页 |
3.3.13 最佳条件下制备Ni-Co-O复合材料 | 第64-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 毛细撞击流预混加水热制备Ni-Co-O复合材料 | 第68-78页 |
4.1 实验部分 | 第68-69页 |
4.2 结果讨论 | 第69-77页 |
4.2.1 不同预混方式制备Ni-Co-O复合材料 | 第69-71页 |
4.2.2 不同水热温度制备Ni-Co-O复合材料 | 第71-73页 |
4.2.3 不同水热时间制备Ni-Co-O复合材料 | 第73-75页 |
4.2.4 复合材料与单一材料的对比 | 第75-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
附件 | 第89-90页 |