摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 纳米材料概述 | 第12-15页 |
1.1.1 纳米材料的分类 | 第13页 |
1.1.2 纳米材料的基本特性 | 第13-14页 |
1.1.3 纳米材料的应用及研究意义 | 第14-15页 |
1.2 超级电容器概述 | 第15-18页 |
1.2.1 超级电容器的特点及分类 | 第16-17页 |
1.2.2 超级电容器的储能原理 | 第17-18页 |
1.2.3 超级电容器的应用领域 | 第18页 |
1.3 超级电容器电极材料的研究进展 | 第18-21页 |
1.3.1 碳基类电极 | 第19页 |
1.3.2 导电聚合物类电极 | 第19-20页 |
1.3.3 金属氧化物及复合材料类电极 | 第20-21页 |
1.4 氧化镍电活性材料 | 第21-24页 |
1.4.1 氧化镍的晶体结构 | 第21页 |
1.4.2 氧化镍纳米材料的制备方法 | 第21-23页 |
1.4.3 氧化镍纳米材料的应用 | 第23-24页 |
1.5 本论文研究目的和意义及主要内容 | 第24-25页 |
第2章 实验用品和表征方法及原理 | 第25-29页 |
2.1 实验材料及仪器设备 | 第25-26页 |
2.1.1 主要化学试剂和药品 | 第25页 |
2.1.2 用于材料合成和表征的实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验表征方法 | 第26-27页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.2 X射线衍射仪(XRD) | 第26页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第26-27页 |
2.2.4 氮气吸附-脱附测试(BET) | 第27页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
2.2.6 合成材料的电化学(电容)性能测试 | 第27页 |
2.3 电化学性能测试的项目 | 第27-29页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第27-28页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第28页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第28-29页 |
第3章 分级结构氧化镍微米花的水热合成及其电化学性能研究 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验方法 | 第30页 |
3.2.1 氧化镍微米花的制备方法 | 第30页 |
3.2.2 粉末电极的制备 | 第30页 |
3.3 实验结果及分析 | 第30-36页 |
3.3.1 XRD与能谱分析 | 第31页 |
3.3.2 形貌分析 | 第31-32页 |
3.3.3 透射电镜分析 | 第32-33页 |
3.3.4 氮气吸附-脱附分析 | 第33页 |
3.3.5 氧化镍微米花作为超级电容器电极材料的电化学性能分析 | 第33-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 超薄氧化镍纳米片阵列的液相合成及其电化学性能的研究 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 超薄氧化镍纳米片阵列的制备 | 第38页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第38-46页 |
4.3.1 形貌分析 | 第38-39页 |
4.3.2 XRD谱图分析和能谱及EDS mapping分析 | 第39-40页 |
4.3.3 TEM分析 | 第40-41页 |
4.3.4 BET分析 | 第41-42页 |
4.3.5 氧化镍纳米片阵列电极材料的电化学分析 | 第42-44页 |
4.3.6 球型氧化镍材料的电化学分析 | 第44-45页 |
4.3.7 片状与球状氧化镍材料的电化学性能对比 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 氧化镍/钴酸镍和氧化镍/二氧化锰异质结构材料的可控合成及其电化学性能研究 | 第47-58页 |
5.1 引言 | 第47-48页 |
5.2 氧化镍及其异质结构的合成 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-57页 |
5.3.1 合成机理图分析 | 第48-49页 |
5.3.2 SEM分析 | 第49-50页 |
5.3.3 能谱及EDS mapping分析 | 第50-51页 |
5.3.4 材料的XRD表征 | 第51-52页 |
5.3.5 TEM分析 | 第52-53页 |
5.3.6 XPS表征分析 | 第53-54页 |
5.3.7 氧化镍及其异质结构的电化学性能分析 | 第54-55页 |
5.3.8 对比三种材料的电化学性能 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |