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二维多孔钴酸盐薄片的控制合成与超电容性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器的原理及分类第12-14页
        1.2.1 双电层电容器第12-13页
        1.2.2 法拉第赝电容电容器第13页
        1.2.3 非对称型超级电容器第13-14页
    1.3 超级电容器的发展及应用第14-17页
        1.3.1 超级电容器的发展历程第14-15页
        1.3.2 超级电容器的应用现状第15-17页
    1.4 超级电容器电极材料的研究进展第17-20页
        1.4.1 碳基电极材料第17-18页
        1.4.2 金属氧化物化物电极材料第18-19页
        1.4.3 导电聚合物电极材料第19-20页
    1.5 本课题的研究意义第20-23页
        1.5.1 选题思路第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
2 实验方法及测试原理第23-31页
    2.1 实验药品及仪器第23-24页
        2.1.1 实验药品第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 材料表征第24-26页
        2.2.1 热重分析(TGA–DSC)第24页
        2.2.2 X射线衍射分析(XRD)第24-25页
        2.2.3 X射线光电子分析(XPS)第25页
        2.2.4 比表面积和孔径分析(BET)第25页
        2.2.5 扫描电子显微镜分析(FE–SEM)第25页
        2.2.6 透射电子显微镜分析(TEM)第25-26页
    2.3 电化学技术第26-28页
        2.3.1 工作电极制备第26页
        2.3.2 三电极测试体系第26-27页
        2.3.3 二电极测试体系第27-28页
    2.4 电化学测试第28-31页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第28-29页
        2.4.2 恒电流充放电测试(GCD)第29-30页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第30-31页
3 二维多孔Co_3O_4薄片的制备与超电容性能第31-49页
    3.1 引言第31-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 实验所用药品和仪器第33页
        3.2.2 Co_3O_4薄片的制备第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-47页
        3.3.1 结构和形貌分析第34-38页
        3.3.2 电化学性能测试第38-43页
        3.3.3 Co_3O_4//AC非对称超级电容器的电化学性能测试第43-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 二维多孔ZnCo_2O_4薄片的制备与超电容性能第49-69页
    4.1 引言第49-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验所用药品和仪器第51页
        4.2.2 ZnCo_2O_4薄片的制备第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-66页
        4.3.1 结构和形貌分析第52-58页
        4.3.2 电化学性能测试第58-63页
        4.3.3 ZnCo_2O_4//AC非对称超级电容器的电化学性能测试第63-66页
    4.4 本章小结第66-69页
5 单晶Cr_2O_3–C复合纳米片的制备与超电容性能第69-89页
    5.1 引言第69-71页
    5.2 实验部分第71页
        5.2.1 化学药品与试剂第71页
        5.2.2 三核[Cr_3O]复合前驱体的合成第71页
        5.2.3 Cr_2O_3–C复合纳米片的制备第71页
    5.3 结果与讨论第71-87页
        5.3.1 结构和形貌分析第71-80页
        5.3.2 电化学性能测试第80-83页
        5.3.3 Cr_2O_3–C//AC非对称超级电容器的电化学性能测试第83-87页
    5.4 本章小结第87-89页
6 结论与展望第89-93页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 展望第90-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-113页
附录第113页
    A.攻读硕士研究生期间所发表学术论文目录:第113页

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