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氢氧化镍的控制合成和多孔钴铁氧化物的合成及其电化学性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 超级电容器简介第12-15页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第12-13页
        1.1.2 超级电容器的特点第13-15页
    1.2 超级电容器的分类第15-17页
        1.2.1 双电层电容器及其工作原理第16页
        1.2.2 赝电容器及其工作原理第16-17页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第17-22页
        1.3.1 双电层电极材料第17-19页
        1.3.2 赝电容电极材料第19-21页
        1.3.3 复合电极材料第21-22页
    1.4 电极材料的控制合成第22-23页
        1.4.1 水溶性高分子第22页
        1.4.2 固体模板第22-23页
    1.5 本文研究内容、研究意义及创新之处第23-25页
        1.5.1 本文的研究内容第23页
        1.5.2 本文的研究意义第23页
        1.5.3 本文的创新之处第23-25页
第2章 实验方法和原理第25-29页
    2.1 主要材料和仪器第25-26页
    2.2 工作电极的制备第26-27页
    2.3 材料结构形貌及性能表征第27-29页
        2.3.1 电极材料结构形貌表征第27页
        2.3.2 电化学性能测试第27-29页
第3章 氢氧化镍的合成及其电化学性能研究第29-39页
    3.1 实验部分第29-30页
        3.1.1 氢氧化镍的合成第29-30页
        3.1.2 样品的物理结构表征第30页
        3.1.3 样品的电化学性能测试第30页
    3.2 结果与讨论第30-37页
        3.2.1 制备样品的SEM表征第30-31页
        3.2.2 制备样品的BET表征第31-32页
        3.2.3 制备样品的电化学性能表征第32-35页
        3.2.4 最佳PAM浓度以及最佳反应温度的探索第35-37页
    3.3 本章小结第37-39页
第4章 钴铁氧化物的合成及其电化学性能研究第39-47页
    4.1 实验部分第39-40页
        4.1.1 碳球的合成第39页
        4.1.2 C-CoFe2O4的合成第39-40页
        4.1.3 样品的形貌与结构表征第40页
        4.1.4 电化学性能测试第40页
    4.2 结果与讨论第40-46页
        4.2.1 形貌结构表征第40-42页
        4.2.2 电化学性能表征第42-46页
    4.3 本章小结第46-47页
第5章 结论第47-49页
参考文献第49-59页
作者攻读学位期间的科研成果第59-61页
致谢第61页

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