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聚吡咯/镍基复合物的合成及其在超级电容器中性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-15页
        1.2.1 超级电容器的定义第11页
        1.2.2 超级电容器的结构第11-13页
        1.2.3 超级电容器的工作原理及分类第13-15页
    1.3 超级电容器电极材料第15-20页
        1.3.1 碳材料第15-17页
        1.3.2 导电聚合物材料第17-18页
        1.3.3 金属化合物材料第18-20页
    1.4 论文主要研究内容第20-22页
        1.4.1 论文的选题意义第20-21页
        1.4.2 论文的主要内容第21-22页
2 实验试剂与表征方法第22-28页
    2.1 实验试剂第22-23页
    2.2 材料主要表征方法第23-25页
        2.2.1 X射线衍射分析(X-ray Diffraction,XRD)第23页
        2.2.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)第23页
        2.2.3 X射线能量散射谱(X-ray Energy Dispersive Spectroscopy, EDS)第23-24页
        2.2.4 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)第24页
        2.2.5 X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)第24页
        2.2.6 傅立叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectrometer, FTIR Spectrometer)第24页
        2.2.7 拉曼光谱分析(Raman)第24页
        2.2.8 N_2吸附/脱附测试第24-25页
        2.2.9 热重分析(Thermogravimetric Analysis,TG/TGA)第25页
    2.3 电化学测试方法第25-27页
        2.3.1 循环伏安测试(Cyclic Voltammetry, CV)第25-26页
        2.3.2 恒电流充放电测试(Galvanostatic Charge-Discharge, GCD)第26页
        2.3.3 电化学阻抗测试(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 Ppy@NiCo_2S_4核壳材料的合成与电化学性能研究第28-44页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 Ppy纳米管的合成第29页
        3.2.2 Ppy@NiCo_2S_4核壳异质材料的制备第29-30页
        3.2.3 电极材料的制备第30页
        3.2.4 电化学性能测试第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-42页
        3.3.1 Ppy@NiCo_2S_4材料的组成、形貌和结构分析第31-38页
        3.3.2 Ppy@NiCo_2S_4核壳异质结电极的电化学性能研究第38-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 rGO/Ppy@NiMoO_4三维结构薄膜材料的合成与电化学性能研究第44-63页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 rGO纳米片基底的制备第45页
        4.2.2 rGO/Ppy@NiMoO_4三维结构薄膜电极材料的制备第45-46页
        4.2.3 电化学性能测试第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-61页
        4.3.1 rGO/Ppy@NiMoO_4材料的组成、形貌和结构分析第47-54页
        4.3.2 rGO/Ppy@NiMoO_4薄膜电极的电化学性能研究第54-61页
    4.4 本章小结第61-63页
5 总结与展望第63-64页
参考文献第64-73页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第73-74页
    个人简历第73页
    学术论文及研究成果第73-74页
致谢第74页

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