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基于Co、Mn、Ni硫族化合物纳米材料的合成及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 超级电容器第12-15页
        1.1.1 超级电容器概述第12页
        1.1.2 超级电容器工作原理第12-13页
        1.1.3 超级电容器的分类第13-14页
        1.1.4 超级电容器的优点第14-15页
    1.2 过渡金属化合物超级电容器电极材料第15-17页
        1.2.1 过渡金属氧化物纳米材料第15-16页
        1.2.2 过渡金属硫化物纳米材料第16-17页
    1.3 本文超级电容器储能材料的研究第17-18页
    参考文献第18-21页
第二章 简易水热法合成超薄介孔状Co_3O_4纳米片的研究第21-37页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 试剂第22页
        2.2.2 超薄介孔Co_3O_4纳米片的合成第22-23页
        2.2.3 材料的表征仪器第23页
        2.2.4 超薄介孔Co_3O_4纳米片的电化学性质测试第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 材料的形成机理第24-25页
        2.3.2 材料的表征第25-27页
        2.3.3 电化学性质测试第27-29页
        2.3.4 不对称超级电容器器件的电化学性能及应用第29-33页
    2.4 本章小结第33-34页
    参考文献第34-37页
第三章 一种基于Co_3S_4/NiS纳米片的不对称超级电容器的研究第37-59页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 试剂第38页
        3.2.2Co_3S_4/NiS纳米片的合成第38-39页
        3.2.3 材料的表征仪器第39页
        3.2.4Co_3S_4/NiS纳米片的电化学性质测试第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-53页
        3.3.1 材料的形成机理第40-43页
        3.3.2 材料的表征第43-46页
        3.3.3 电化学性质测试第46-49页
        3.3.4 不对称超级电容器器件的电化学性能及应用第49-53页
    3.4 本章小结第53-55页
    参考文献第55-59页
第四章 基于分级异质MnO_2@NiMoO_4核-壳纳米结构和多孔碳的柔性不对称超级电容器的研究第59-80页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 试剂第60页
        4.2.2 MnO_2@NiMoO_4核-壳纳米结构的合成第60-61页
        4.2.3 材料的表征仪器第61页
        4.2.4MnO_2@NiMoO_4核-壳纳米结构的电化学性质测试第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-76页
        4.3.1 材料的形成机理第62-63页
        4.3.2 材料的表征第63-67页
        4.3.3 电化学性质测试第67-71页
        4.3.4 不对称超级电容器器件的电化学性能及应用第71-76页
    4.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-80页
附录第80-81页
    硕士期间完成的论文及专利第80-81页
致谢第81-82页

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