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3D球花状钴基材料的设计、制备及其在超级电容器中的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-62页
    1.1 引言第12-15页
    1.2 超级电容器概述第15-30页
        1.2.1 超级电容器的发展历史及现状第15-17页
        1.2.2 超级电容器的分类及工作原理第17-22页
            1.2.2.1 超级电容器的分类第17页
            1.2.2.2 超级电容器的工作原理第17-22页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第22-26页
            1.2.3.1 碳基材料第22-25页
            1.2.3.2 过渡金属化合物材料第25-26页
            1.2.3.3 导电聚合物材料第26页
        1.2.4 电极材料性能的影响因素第26-27页
        1.2.5 电解液的影响第27-29页
            1.2.5.1 水系电解液第27-28页
            1.2.5.2 有机电解液第28页
            1.2.5.3 离子液体第28-29页
            1.2.5.4 固态聚合物电解质体系第29页
        1.2.6 超级电容器的结构及工艺流程第29-30页
    1.3 球花状钴基赝电容材料第30-34页
        1.3.1 钴基赝电容材料的结构与性能第30-31页
        1.3.2 球花状钴基材料的性能与研究状况第31-34页
    1.4 碳材料的氮烯化学改性以及石墨烯材料在电容器方面的应用第34-41页
        1.4.1 碳纳米管的氮烯化学改性第34-35页
        1.4.2 石墨烯的氮烯化学改性第35-38页
        1.4.3 石墨烯和金属氧化物复合材料的结构第38-39页
        1.4.4 石墨烯气凝胶在超级电容器中的应用第39-41页
    1.5 本论文主要研究内容第41-43页
    参考文献第43-62页
第二章 DBS-插层结构的超薄3D球花状α-Co(OH)_2的制备及其形成机理研究第62-78页
    2.1 引言第62-63页
    2.2 实验部分第63-64页
        2.2.1 主要试剂第63页
        2.2.2 合成球花状DBS-Co(OH)_2第63页
        2.2.3 材料表征第63-64页
    2.3 结果与讨论第64-74页
        2.3.1 结构表征第64-66页
        2.3.2 DBS插层结构第66-68页
        2.3.3 生长机理第68-71页
        2.3.4 过渡态机理证明第71-74页
    2.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-78页
第三章 双“离子缓冲器”型不对称超级电容器Co_3O_4//3D-rGO的制备及其电化学性能研究第78-97页
    3.1 引言第78-79页
    3.2 实验部分第79-82页
        3.2.1 主要试剂第79-80页
        3.2.2 实验步骤第80-81页
        3.2.3 材料表征第81页
        3.2.4 电化学测试第81-82页
    3.3 结果与讨论第82-91页
        3.3.1 DBS-Co_3O_4结构表征第82-85页
        3.3.2 DBS-Co_3O_4电化学性能测试第85-88页
        3.3.3 3D-rGOaerogels结构表征及电化学性能测试第88页
        3.3.4 3D-rGOaerogels电化学性能测试第88-90页
        3.3.5 不对称超级电容器DBS-Co_3O_4//3D-rGO电化学性能测试第90-91页
    3.4 本章小结第91-93页
    参考文献第93-97页
第四章 球花状DBS-Co(OH)_2-CNT>N-PEGm的制备及其电化学性能研究第97-125页
    4.1 引言第97-98页
    4.2 实验部分第98-100页
        4.2.1 主要试剂第98页
        4.2.2 实验步骤第98-100页
        4.2.3 材料表征第100页
        4.2.4 电化学测试第100页
    4.3 结果与讨论第100-119页
        4.3.1 结构表征第100-105页
        4.3.2 DBS插层结构表征第105-108页
        4.3.3 生长机理第108-111页
        4.3.4 过渡态机理证明第111-113页
        4.3.5 电化学性能测试第113-115页
        4.3.6 不对称超级电容器DBS-Co(OH)_2-CNT>N-PEGm//AC电化学性能测试第115-119页
    4.4 本章小结第119-120页
    参考文献第120-125页
第五章 3D球花状Co_3O_4-CNT>N-PEGm的制备与电化学性能研究第125-151页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 实验部分第126-127页
        5.2.1 主要试剂第126页
        5.2.2 合成球花状Co_3O_4-CNT>N-PEGm和Co_3O_4第126页
        5.2.3 材料表征第126-127页
        5.2.4 电化学测试第127页
    5.3 结果与讨论第127-145页
        5.3.1 球花状Co_3O_4-CNT>N-PEGm合成第127-128页
        5.3.2 球花状Co_3O_4-CNT>N-PEGm结构表征第128-133页
        5.3.3 球花状Co_3O_4-CNT>N-PEGm电化学性能测试第133-141页
        5.3.4 不对称超级电容器Co_3O_4-CNT>N-PEGm//AC电化学性能测试第141-145页
    5.4 本章小结第145-147页
    参考文献第147-151页
第六章 不对称超级电容器Co_3O_4-G>N-PEGm//3DrGO-CNT>N-PEGm的制备及其电化学性能研究第151-180页
    6.1 引言第151-152页
    6.2 实验部分第152-154页
        6.2.1 主要试剂第152-153页
        6.2.2 实验步骤第153页
        6.2.3 材料表征第153-154页
        6.2.4 电化学测试第154页
    6.3 结果与讨论第154-173页
        6.3.1 球花状Co_3O_4-G>N-PEGm复合材料的合成第154-158页
        6.3.2 球花状Co_3O_4-G>N-PEGm复合材料的表征第158-161页
        6.3.3 球花状Co_3O_4-G>N-PEGm复合材料的电化学性能测试第161-165页
        6.3.4 3DrGO-CNT>N-PEGm气凝胶的合成第165-169页
        6.3.5 3DrGO-CNT>N-PEGm气凝胶的电化学性能测试第169-170页
        6.3.6 不对称超级电容器Co_3O_4-G>N-PEGm//3D-rGO-CNT>N-PEGm电化学性能测试第170-173页
    6.4 本章小结第173-175页
    参考文献第175-180页
第七章 总结与展望第180-182页
    7.1 研究总结第180-181页
    7.2 特色与创新第181页
    7.3 研究展望第181-182页
致谢第182-183页
附录 攻读博士学位期间所发表的或录用学术论文目录第183-185页
附图第185页

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