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过渡金属硫族化物基异质结纳米材料的制备及其储能性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超级电容器简介第15-18页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第15页
        1.2.2 超级电容器的组成及应用第15-16页
        1.2.3 超级电容器的分类第16-18页
    1.3 超级电容器的电极材料第18-23页
        1.3.1 碳材料第18-20页
        1.3.2 导电聚合物第20页
        1.3.3 过渡金属氧化物/氢氧化物/硫化物第20-22页
        1.3.4 异质结纳米材料第22-23页
    1.4 电极材料合成方法第23-25页
        1.4.1 水热/溶剂热法第23页
        1.4.2 溶胶-凝胶法第23页
        1.4.3 化学沉淀法第23-24页
        1.4.4 电化学沉积法第24页
        1.4.5 微波辅助法第24页
        1.4.6 其他方法第24-25页
    1.5 论文选题意义及研究内容第25-26页
第二章 实验试剂与设备及其表征测试第26-29页
    2.1 实验试剂与仪器(设备)第26-27页
    2.2 主要实验仪器第27页
    2.3 工作电极的制备第27页
    2.4 结构表征第27-28页
    2.5 电化学性能测试第28-29页
第三章 基于花状Bi_2S_3纳米棒/MoS_2纳米片异质结的制备及其在超级电容器中的应用第29-40页
    3.1 前言第29-31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 MoS_2纳米片的制备第31页
        3.2.2 Bi_2S_3纳米棒的制备第31页
        3.2.3 花状Bi_2S_3/MoS_2异质结的制备第31页
        3.2.4 Bi_2S_3/MoS_2异质结合成过程第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 Bi_2S_3/MoS_2异质结形貌和结构表征第32-34页
        3.3.2 Bi_2S_3/MoS_2异质结电化学性能测试第34-38页
    3.4 结论第38-40页
第四章 基于三维花状MoS_2-CoSe_2异质结的制备及在超级电容器上的应用第40-51页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 MoS_2的制备第41-42页
        4.2.2 MoS_2-CoSe_2的制备第42页
    4.3 结果与讨论第42-50页
        4.3.1 MoS_2-CoSe_2异质结纳米材料的表征第42-46页
        4.3.2 MoS_2-CoSe_2异质结纳米材料的电化学性能测试第46-50页
    4.4 结论第50-51页
第五章 基于Ni(OH)_2-VS_2异质结的制备及在超级电容器上的应用第51-58页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 实验部分第52-53页
        5.2.1 VS_2的制备第52页
        5.2.2 Ni(OH)_2的制备第52-53页
        5.2.3 Ni(OH)_2-VS_2异质结的制备第53页
    5.3 结果和讨论第53-56页
        5.3.1 结构与形貌表征第53-54页
        5.3.2 电化学性能测试第54-56页
    5.4 结论第56-58页
第六章 聚苯胺/VS_2异质结纳米材料的制备及其在超级电容器上的应用研究第58-64页
    6.1 前言第58-59页
    6.2 实验部分第59-60页
        6.2.1 VS_2的制备第59页
        6.2.2 PANI的制备第59页
        6.2.3 聚苯胺/VS_2纳米异质结纳米材料的制备第59-60页
    6.3 结果与讨论第60-63页
        6.3.1 结构与形貌表征第60页
        6.3.2 电化学性能测试第60-63页
    6.4 结论第63-64页
第七章 结论第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-80页
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录第80页

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