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Ni-Co-O复合材料的制备及其超级电容性能的研究

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

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