石墨烯/Ni基复合物的制备及电化学性能研究
超级电容器论文 晶体生长论文 镍基复合物论文 结构导向剂论文
论文详情
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-22页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 超级电容器的分类及储能机理 | 第8-10页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第8-9页 |
1.2.2 法拉第赝电容器 | 第9-10页 |
1.3 超级电容器的结构 | 第10-12页 |
1.4 超级电容器的电极材料 | 第12-20页 |
1.4.1 碳材料 | 第12-13页 |
1.4.2 金属氧化物/氢氧化物 | 第13-19页 |
1.4.3 导电聚合物 | 第19-20页 |
1.5 本论文的研究目的及主要内容 | 第20-22页 |
2 实验材料、方法及表征测试 | 第22-27页 |
2.1 药品与仪器清单 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 理化表征方法 | 第23-24页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第23页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第23页 |
2.2.3 X射线衍射图谱(XRD) | 第23-24页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第24页 |
2.2.5 拉曼光谱分析(Raman) | 第24页 |
2.2.6 等温N_2吸脱附测试 | 第24页 |
2.2.7 X射线能谱分析(EDS) | 第24页 |
2.3 电极材料的电化学性能测试方法及原理 | 第24-27页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第25页 |
2.3.2 恒流充放电测试 | 第25-26页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第26页 |
2.3.4 漏电流测试 | 第26页 |
2.3.5 自放电测试 | 第26-27页 |
3 3D多孔Co掺杂的α-Ni(OH)_2/RGO纳米片的制备及在超级电容器中的研究 | 第27-54页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 活性材料的制备 | 第27-29页 |
3.2.1 氧化石墨GO的制备过程 | 第27-28页 |
3.2.2 Co掺杂的α-Ni(OH)_2/RGO的制备 | 第28-29页 |
3.3 Co掺杂的α-Ni(OH)_2/RGO结构的表征及数据分析 | 第29-38页 |
3.3.1 XRD表征 | 第29-30页 |
3.3.2 Raman表征 | 第30-31页 |
3.3.3 SEM与TEM形貌表征及元素分析 | 第31-35页 |
3.3.4 等温N_2吸脱附表征测试 | 第35-36页 |
3.3.5 XPS表征测试 | 第36-38页 |
3.4 反应机理 | 第38页 |
3.5 电化学性能表征 | 第38-45页 |
3.6 不对称超级电容器的两电极性能测试 | 第45-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
4 溶剂导向制备Ni基复合物及其在超级电容器领域的研究 | 第54-63页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 不同溶剂下活性材料的制备 | 第54-55页 |
4.3 材料结构的表征及数据分析 | 第55-57页 |
4.3.1 XRD表征 | 第55-56页 |
4.3.2 SEM表征 | 第56页 |
4.3.3 Raman表征 | 第56-57页 |
4.4 反应机理 | 第57-58页 |
4.5 活性材料的电化学性能测试 | 第58-61页 |
4.6 CNG-iso//AC的电化学性能测试 | 第61-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
创新 点 | 第64-65页 |
参考 文献 | 第65-73页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
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