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定转子旋转床中制备超级电容器电极用金属(氢)氧化物及其复合材料

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定转子旋转床中制备超级电容器电极用金属(氢)氧化物及其复合材料
论文目录
 
学位论文数据集第1-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 课题背景第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-33页
        1.2.1 定转子旋转床及应用第17-19页
        1.2.2 超级电容器的分类第19页
        1.2.3 超级电容器的储能机理第19-21页
        1.2.4 超级电容器电极材料第21-27页
        1.2.5 超级电容器的构建第27-30页
        1.2.6 量子化学计算及分子模拟第30-31页
        1.2.7 超级电容器电化学性能评价第31-33页
    1.3 课题的研究目的和意义第33-34页
    1.4 课题的研究内容第34-36页
第二章 二氧化锰的制备及性能第36-60页
    2.1 二氧化锰的制备第36-39页
        2.1.1 试剂和设备第36-37页
        2.1.2 二氧化锰的制备工艺流程及方案第37-39页
    2.2 二氧化锰的单因素影响实验第39-49页
        2.2.1 反应温度的影响第39-42页
        2.2.2 反应物浓度的影响第42-45页
        2.2.3 物料体积流量的影响第45-47页
        2.2.4 RSR转速的影响第47-49页
    2.3 二氧化锰在超级电容器中的应用性能第49-58页
        2.3.1 较优条件下制备的二氧化锰表征第49-54页
        2.3.2 二氧化锰在超级电容器中的应用第54-58页
    2.4 小结第58-60页
第三章 镍钴双金属氢氧化物的制备及性能第60-72页
    3.1 镍钴双金属氢氧化物的制备第60-61页
        3.1.1 试剂和设备第60页
        3.1.2 实验方案第60-61页
    3.2 镍钴双金属氢氧化物的性能第61-67页
        3.2.1 不同Ni:Co比例制备的NiCo LDHs的性能第61-66页
        3.2.2 不同反应物浓度制备的NiCo LDHs性能第66-67页
    3.3 镍钴双金属氢氧化物的理论计算第67-69页
    3.4 镍钴双金属氢氧化物的性能第69-71页
        3.4.1 镍钴双金属氢氧化物(Ni:Co=2:1)的XPS能谱第69页
        3.4.2 镍钴双金属氢氧化物(Ni:Co=2:1)的电化学性能第69-71页
    3.5 小结第71-72页
第四章 碱式碳酸镍钴的制备及性能第72-84页
    4.1 碱式碳酸镍钴的制备及实验方案第72-74页
        4.1.1 化学试剂第72页
        4.1.2 实验方案第72-74页
    4.2 碱式碳酸镍钴的单因素影响实验第74-83页
        4.2.1 Ni:Co比例的影响第74-76页
        4.2.2 反应物浓度的影响第76-77页
        4.2.3 RSR转速的影响第77-79页
        4.2.4 反应温度的影响第79-82页
        4.2.5 二电极测试NiCoCH样品第82-83页
    4.3 小结第83-84页
第五章 金属(氢)氧化物基复合材料的制备及性能第84-92页
    5.1 试剂第84页
    5.2 二氧化锰-CNT复合材料的制备及性能第84-86页
    5.3 二氧化锰-石墨烯复合材料的制备及性能第86-88页
        5.3.1 二氧化锰-氧化石墨烯原位复合第86页
        5.3.2 二氧化锰-石墨烯静电自组装第86-87页
        5.3.3 二氧化锰-石墨烯复合材料的表征第87-88页
    5.4 氢氧化镍钴-CNT复合材料的制备及性能第88-91页
    5.5 小结第91-92页
第六章 柔性超级电容器的组装及性能第92-106页
    6.1 碳基储能型油墨的配制第92-97页
        6.1.1 试剂耗材及设备第92-93页
        6.1.2 活性材料物化性能第93-94页
        6.1.3 储能型碳基油墨配制及性能第94-95页
        6.1.4 柔性电极印制第95-96页
        6.1.5 PVA-H_2SO_4凝胶的配制第96-97页
    6.2 柔性全固态超级电容器电极表征第97-99页
        6.2.1 “三明治”型超级电容器活性电极形貌第97-98页
        6.2.2 “共面”型超级电容器活性电极表面分析第98-99页
    6.3 柔性全固态超级电容器组装及性能第99-104页
        6.3.1 三明治”型超级电容器组装第99-100页
        6.3.2 “三明治”型超级电容器电化学性能第100-103页
        6.3.3 “共面”型超级电容器的制作第103页
        6.3.4 “共面”型超级电容器的电化学表征第103-104页
    6.4 小结第104-106页
第七章 结论与展望第106-110页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 创新点第107-108页
    7.3 展望第108-110页
参考文献第110-122页
致谢第122-124页
研究成果及发表的学术论文目录第124-126页
作者和导师简介第126-128页
答辩委员会决议书第128-129页

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