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基于2D/3D纳米材料的合成及储能器件性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-28页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 析氧反应催化剂概述第11-17页
        1.2.1 镍基析氧反应催化剂第12-13页
        1.2.2 钴基析氧反应催化剂第13-14页
        1.2.3 层状双氢氧化物简介第14-15页
        1.2.4 水镁石结构催化剂析氧反应的研究现状第15-17页
    1.3 超级电容器的概述第17-22页
        1.3.1 超级电容器的原理和应用第17-20页
        1.3.2 柔性超级电容器简介第20-21页
        1.3.3 柔性超级电容器固态电解质第21-22页
    1.4 石墨烯基柔性超级电容器发展现状第22-26页
        1.4.1 石墨烯基的电极第22-23页
        1.4.2 二元石墨烯基的混合物电极第23-25页
        1.4.3 三元石墨烯基的混合物电极第25-26页
    1.5 研究意义和内容第26-28页
        1.5.1 研究意义第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
第2章 实验部分第28-33页
    2.1 实验试剂与仪器第28-29页
    2.2 样品表征第29-31页
    2.3 电化学性能测试第31-32页
    2.4 电极的制备与电池的组装第32-33页
第3章 钴铁层状双氢氧化物的制备及电催化性能研究第33-40页
    3.1 引言第33页
    3.2 样品的制备第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-39页
        3.3.1 结构及形貌分析第34-36页
        3.3.2 电化学性能分析第36-39页
    3.4 小结第39-40页
第4章 多孔氮掺杂的石墨烯基复合电极材料的制备和电化学性能研究第40-53页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验部分第40-42页
    4.3 结果与讨论第42-52页
        4.3.1 结构及形貌分析第42-49页
        4.3.2 电化学性能研究第49-52页
    4.4 小结第52-53页
第5章 固态柔性超级电容器的组装与电化学性能研究第53-61页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验部分第53-54页
        5.2.1 离子液体凝胶隔膜的制备第53-54页
        5.2.2 碳纳米管柔性薄膜的制备第54页
    5.3 多孔含氮石墨烯基复合电极材料的电化学性能优化第54-56页
    5.4 柔性离子凝胶隔膜的测试第56-58页
    5.5 固态柔性超级电容器第58-59页
        5.5.1 固态柔性超级电容器的性能表征第58-59页
        5.5.2 固态柔性超级电容器电化学性能分析第59页
    5.6 小结第59-61页
第6章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 后续工作展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-72页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第72页

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