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纳米铁基负极材料在超级电容器中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器概述第10-16页
        1.2.1 超级电容器的优点第10-12页
        1.2.2 超级电容器的分类及工作原理第12-15页
        1.2.3 超级电容器的应用第15-16页
    1.3 本课题的研究内容及意义第16-18页
第二章 实验设备与测试方法第18-29页
    2.1 实验试剂与仪器设备第18-19页
    2.2 材料表征方法及原理第19-21页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第19-20页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第20-21页
    2.3 电化学测试方法及原理第21-29页
        2.3.1 电化学测试系统第21-23页
        2.3.2 电化学测试方法第23-29页
第三章 rGO@Fe@C复合材料的制备与电化学性能研究第29-37页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 氧化石墨烯的制备第30-31页
    3.3 rGO@Fe@C复合材料的制备与电化学性能研究第31-36页
        3.3.1 复合材料制备过程第31-32页
        3.3.2 电化学性能测试过程第32-33页
        3.3.3 结果与讨论第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 rGO@FeCo@C与rGO@FeNi@C复合材料的制备与电化学性能研究第37-45页
    4.1 引言第37页
    4.2 rGO@FeCo@C复合材料的制备与电化学性能研究第37-41页
        4.2.1 复合材料制备过程第37页
        4.2.2 电化学性能测试过程第37-38页
        4.2.3 结果与讨论第38-41页
    4.3 rGO@FeNi@C复合材料的制备与电化学性能研究第41-44页
        4.3.1 复合材料制备过程第41页
        4.3.2 电化学性能测试过程第41页
        4.3.3 结果与讨论第41-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 rGO@FeMn@C复合材料的制备与电化学性能研究第45-54页
    5.1 引言第45页
    5.2 rGO@FeMn@C复合材料的制备与电化学性能研究第45-50页
        5.2.1 复合材料制备过程第46页
        5.2.2 电化学性能测试过程第46-47页
        5.2.3 复合材料形貌及电化学性能测试结果第47-50页
    5.3 FeMn复合材料的深入研究第50-53页
        5.3.1 碳包覆情况对复合材料电化学性能的影响第50-51页
        5.3.2 FeMn比例对复合材料电化学性能的影响第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 全文总结和未来展望第54-56页
    6.1 全文总结第54-55页
    6.2 未来展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-62页
攻读硕士学位期间取得的成果第62页

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