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四氧化三钴基自支撑电极材料的制备、表征及其超电容性质的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 超级电容器的介绍第13-15页
        1.1.1 超级电容器的特点第13-14页
        1.1.2 超级电容器的应用第14-15页
    1.2 超级电容器的分类及其储能机理第15-19页
        1.2.1 双电层电容的能量储存机理第15-18页
        1.2.2 法拉第赝电容的能量储存机理第18-19页
        1.2.3 混合型超级电容器的能量储存机理第19页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第19-29页
        1.3.1 碳基电极材料的研究进展第19-24页
        1.3.2 金属氧化物电极材料的研究进展第24-28页
        1.3.3 混合型超级电容器的研究进展第28-29页
    1.4 自支撑金属氧化物及其复合电极材料的研究进展第29-33页
        1.4.1 单一金属氧化物相纳米结构阵列第29-31页
        1.4.2 核壳结构的金属氧化物基复合纳米结构阵列第31-32页
        1.4.3 金属氧化物基电极材料生长在具有柔性的导电性基底上第32-33页
    1.5 本论文的研究意义和主要研究内容第33-35页
第二章 Co_3O_4纳米颗粒/镍片电极材料的制备、表征及其超电容特性第35-47页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-37页
        2.2.1 实验试剂第36页
        2.2.2 样品的制备第36页
        2.2.3 样品的物理表征第36-37页
        2.2.4 电化学测试第37页
    2.3 结果与讨论第37-46页
        2.3.1 样品的物性表征第37-40页
        2.3.2 在镍片基底上一步水热生长 Co_3O_4纳米颗粒机理探讨第40-42页
        2.3.3 样品的电化学测试第42-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 Co_3O_4/GNs-CNTs 复合膜材料的制备、表征及其超电容特性第47-66页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验试剂第48页
        3.2.2 样品的制备第48-49页
        3.2.3 样品的物理表征第49页
        3.2.4 电化学测试第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-64页
        3.3.1 样品的物性表征第50-56页
        3.3.2 Co_3O_4/GNs-CNTs 柔性复合膜的形成机理第56-61页
        3.3.3 样品的电化学测试第61-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 Co_3O_4纳米片阵列/泡沫镍电极材料的制备、表征及其超电容特性第66-82页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 实验试剂第67页
        4.2.2 样品合成的示意图和制备第67-68页
        4.2.3 样品的物理表征第68-69页
        4.2.4 电化学测试第69页
    4.3 结果与讨论第69-80页
        4.3.1 样品的物性表征第69-76页
        4.3.2 样品的电化学测试第76-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第五章 结论与展望第82-85页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 展望第83-85页
参考文献第85-99页
在学研究成果第99-101页
致谢第101页

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