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钴基超级电容器电极材料微纳结构调控及其电化学性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第13-42页
    1.1 前言第13-15页
    1.2 储能技术概述第15-19页
        1.2.1 机械储能第15页
        1.2.2 电化学储能第15-18页
        1.2.3 电磁储能第18-19页
    1.3 超级电容器概述第19-21页
        1.3.1 超级电容器的发展史第19页
        1.3.2 超级电容器的应用第19-20页
        1.3.3 超级电容器的结构第20-21页
    1.4 超级电容器的储能机理与分类第21-24页
        1.4.1 双电层储能机理与双电层超级电容器第22-23页
        1.4.2 赝电容储能机理与赝电容超级电容器第23页
        1.4.3 混合型电容器第23-24页
    1.5 超级电容器的特点第24页
    1.6 超级电容器电极材料第24-34页
        1.6.1 碳电极材料第25-27页
        1.6.2 过渡金属化合物电极材料第27-34页
        1.6.3 导电聚合物电极材料第34页
    1.7 超级电容器性能评价第34页
    1.8 本课题的研究意义及研究内容第34-36页
        1.8.1 课题的研究意义第34-35页
        1.8.2 课题的研究内容第35-36页
    参考文献第36-42页
第二章 实验药品、设备与分析方法第42-49页
    2.1 实验药品及设备第42-43页
        2.1.1 实验药品第42-43页
        2.1.2 实验设备第43页
    2.2 仪器表征第43-44页
        2.2.1 X射线衍射第43页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜第43-44页
        2.2.3 透射电子显微镜第44页
        2.2.4 低温N_2气吸附第44页
        2.2.5 X射线光电子能谱第44页
        2.2.6 拉曼光谱第44页
        2.2.7 热重分析第44页
    2.3 超级电容器电极第44-46页
        2.3.1 泡沫Ni预处理第45页
        2.3.2 活性炭(AC)电极制备第45-46页
    2.4 电化学性能表征第46-48页
        2.4.1 循环伏安测试第47页
        2.4.2 交流阻抗测试第47页
        2.4.3 恒流充放电测试第47-48页
    参考文献第48-49页
第三章 Co-pre纳米片@NiCo-LDHs纳米片核-壳阵列的制备及其超级电容性能研究.第49-78页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装第50-51页
        3.2.1 前驱体Co-preNAs的制备第50页
        3.2.2 Co-pre@NiCo-LDHsNNAs的制备第50页
        3.2.3 非对称超级电容器Co-pre@NiCo-LDHsNNAs//AC的组装第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-75页
        3.3.1 前驱体Co-preNAs物相分析与形貌表征第51-58页
        3.3.2 Co-pre@NiCo-LDHsNNAs物相分析与形貌表征第58-61页
        3.3.3 电化学性能研究第61-68页
        3.3.4 Co-pre@NiCo-LDHsNNAs//AC非对称超级电容性能研究第68-75页
    3.4 本章小结第75页
    参考文献第75-78页
第四章 CoO纳米片@MnO_2纳米片核-壳阵列的制备及其非对称超级电容性能研究.第78-93页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装第79-80页
        4.2.1 CoO纳米片阵列的制备第79页
        4.2.2 CoO@MnO_2NNAs核-壳阵列的制备第79页
        4.2.3 非对称超级电容器CoO@MnO_2NNAs//AC的组装第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-90页
        4.3.1 CoO@MnO_2NNAs物相分析及形貌表征第80-85页
        4.3.2 反应时间对CoO@MnO_2NNAs形貌及电容性能的影响第85-86页
        4.3.3 CoO@MnO_2NNA电化学性能分析第86-88页
        4.3.4 CoO@MnO_2NNAs//AC非对称超级电容性能研究第88-90页
    4.4 本章小结第90页
    参考文献第90-93页
第五章 CoO纳米线@MnO_2纳米片核-壳阵列的制备及其非对称超级电容性能研究.第93-108页
    5.1 引言第93页
    5.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装第93-94页
        5.2.1 CoO纳米线阵列前驱体的制备第93-94页
        5.2.2 CoO@MnO_2NWAs的制备第94页
        5.2.3 非对称电容器CoO@MnO_2NWAs//AC的组装第94页
    5.3 结果与讨论第94-104页
        5.3.1 CoO@MnO_2NWAs物相分析及形貌表征第94-99页
        5.3.2 反应时间对CoO@MnO_2NWAs形貌及电容性能的影响第99-100页
        5.3.3 CoO@MnO_2NWAs电化学性能分析第100-102页
        5.3.4 CoO@MnO_2NWAs//AC非对称超级电容性能研究第102-104页
    5.4 本章小结第104-105页
    参考文献第105-108页
第六章 Co_9S_8@NGR微纳结构设计及其非对称超级电容性能研究第108-131页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 电极材料的制备及非对称超级电容器的组装第109-110页
        6.2.1 Co_9S_8的制备第109页
        6.2.2 Co_9S_8@NGR的制备第109-110页
        6.2.3 非对称超级电容器Co_9S_8@NGR//AC的组装第110页
    6.3 结果与讨论第110-127页
        6.3.1 Co_9S_8@NGR物相分析与形貌表征第110-114页
        6.3.2 溶剂对Co_9S_8@NGR形貌的调控及其电化学性能的影响第114-117页
        6.3.3 NGR含量对Co_9S_8@NGR电化学性能的影响第117-121页
        6.3.4 Co_9S_8@NGR电化学性能研究第121-123页
        6.3.5 Co_9S_8@NGR//AC非对称超级电容性能研究第123-127页
    6.4 本章小结第127-128页
    参考文献第128-131页
第七章 结论与展望第131-134页
    7.1 结论第131-132页
    7.2 展望第132-134页
致谢第134-135页
攻读博士学位期间发表的文章第135页

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