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氧化还原电解质体系超级电容器的电化学性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器简单介绍第9-14页
        1.2.1 电容器的历史背景第9-11页
        1.2.2 超级电容器工作原理第11-12页
        1.2.3 氧化还原超级电容器的原理以及纳米尺寸的影响第12-14页
    1.3 纳米材料作为氧化还原超级电容器第14-22页
        1.3.1 金属氧化物第14-16页
        1.3.2 导电聚合物第16页
        1.3.3 碳复合材料第16页
        1.3.4 碳纳米管为基础的复合电极第16-18页
        1.3.5 石墨烯为基础的复合电极第18-19页
        1.3.6 碳框架为基础的复合电极第19页
        1.3.7 三维集流体第19-20页
        1.3.8 纳米结构的非对称混合超级电容器第20-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-23页
第二章 石墨,氮掺杂活性碳在含有氧化还原活性电解质超级电容器中作为催化电极的应用第23-37页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验步骤第24-26页
        2.2.1 合成GNACS第24-25页
        2.2.2 组装电容器第25页
        2.2.3 材料表征第25页
        2.2.4 电化学测试第25-26页
    2.3 结果讨论第26-36页
        2.3.1 形貌和结构表征第26-30页
        2.3.2 在酸性电解质电化学测试第30-33页
        2.3.3 在含有氧化还原电解质电解液中的电化学性质第33-36页
    2.4结论第36-37页
第三章 水热-煅烧法合成石墨烯-氧化镍复合物超级电容器第37-47页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验步骤第38页
        3.2.1 制备网状石墨烯-NiO复合材料第38页
        3.2.2 形貌和电化学性能测试第38页
    3.3 结果与分析第38-46页
    3.4 结论第46-47页
第四章 特殊交联空球状氮掺杂材料的合成以及应用第47-57页
    4.1 前言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 合成方法第48页
        4.2.2 组装电容器第48页
        4.2.3 材料表征第48页
        4.2.4 电化学测试第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 形貌与结构表征第49-50页
        4.3.2 电化学性能第50-55页
    4.4 结论第55-57页
第五章 结论和展望第57-59页
参考文献第59-71页
致谢第71-73页
攻读学位期间发表的学术论文目录第73-75页

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