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柔性电极的设计制备及其在超级电容器中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器分类第13-14页
    1.3 双电层电容器第14-17页
    1.4 法拉第赝电容第17-23页
        1.4.1 导电聚合物研究进展第18-19页
        1.4.2 过渡金属氧化物研究进展第19-23页
    1.5 混合型超级电容器第23-25页
    1.6 柔性超级电容器第25-35页
        1.6.1 柔性超电容研究进展第26-31页
        1.6.2 柔性可拉伸/压缩电极材料第31-35页
    1.7 本文的选题思路及主要研究内容第35-37页
        1.7.1 选题思路第35-36页
        1.7.2 本论文主要研究内容第36-37页
第二章 实验部分第37-42页
    2.1 主要实验试剂第37页
    2.2 主要实验仪器设备第37-38页
    2.3 材料的微观结构表征第38-39页
    2.4 电化学性能测试第39-40页
    2.5 超级电容器计算方法第40-42页
第三章 蜂窝状NiMoO_4纳米片阵列的制备及其储能性能研究第42-57页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-44页
        3.2.1 蜂窝状NiMoO_4纳米片的合成第43-44页
        3.2.2 蜂窝状NiMoO_4纳米片材料的表征及测试第44页
    3.3 结果与讨论第44-56页
        3.3.1 蜂窝状NiMoO_4纳米片材料的表征第44-48页
        3.3.2 蜂窝状NiMoO_4纳米片材料的电化学性能测试第48-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 多孔氮掺杂碳的设计制备及其在不对称全固态超级电容器中的应用研究第57-78页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 氮掺杂碳的制备第58-59页
        4.2.2 NPC负极电极的制备第59页
        4.2.3 MnO_2正极材料的制备第59页
        4.2.4 不对称全固态超级电容器的组装第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-76页
        4.3.1 氮掺杂碳的微观结构表征第60-66页
        4.3.2 氮掺杂碳的单电极电化学性能第66-70页
        4.3.3 氮掺杂碳//MnO_2不对称超级电容器电化学性能第70-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 自支撑氮掺杂碳泡沫电极在可压缩超级电容器中的应用研究第78-97页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79页
        5.2.1 氮掺杂碳泡沫电极的制备第79页
    5.3 结果与讨论第79-95页
        5.3.1 材料的表征第79-85页
        5.3.2 NCF的抗压缩性能测试第85-87页
        5.3.3 NCF电极材料的电化学性能第87-90页
        5.3.4 NCF//NCF全固态超级电容器的性能研究第90-95页
    5.4 本章小结第95-97页
第六章 高倍率性能氮掺杂碳泡沫电极制备及其性能研究第97-113页
    6.1 引言第97页
    6.2 实验部分第97-98页
        6.2.1 电极材料的制备第97-98页
    6.3 结果与讨论第98-112页
        6.3.1 ENCF电极的组成和微观结构表征第98-102页
        6.3.2 KMnO_4刻蚀对电极材料的比表面影响第102-103页
        6.3.3 MnO_2催化对电极材料石墨化程度的影响第103-104页
        6.3.4 ENCF的压缩性能测试第104-106页
        6.3.5 ENCF单电极性能测试第106-107页
        6.3.6 ENCF//ENCF全固态超级电容器性能研究第107-112页
    6.4 本章小结第112-113页
第七章 结论与展望第113-115页
    7.1 总结第113-114页
    7.2 展望第114-115页
参考文献第115-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-135页
致谢第135-136页
附件第136页

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