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混合型超级电容器关键材料的设计及器件构造

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 超级电容器简介第19-23页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第19页
        1.2.2 超级电容器的特点第19-20页
        1.2.3 超级电容器的分类第20-23页
    1.3 超级电容器的研究进展第23-31页
        1.3.1 碳基双电层超级电容器研究进展第23-25页
        1.3.2 水系非对称超级电容器研究进展第25-27页
        1.3.3 基于离子嵌入反应超级电容器研究进展第27-31页
    1.4 本论文的研究目的、研究思路以及研究内容第31-34页
        1.4.1 本论文的研究目的第31页
        1.4.2 本论文的研究思路第31-32页
        1.4.3 本论文的研究内容第32-34页
第二章 实验技术、材料表征及电化学测试技术第34-38页
    2.1 实验试剂及实验仪器第34-35页
        2.1.1 实验试剂第34-35页
        2.1.2 实验仪器第35页
    2.2 材料的物理表征技术第35-37页
        2.2.1 X射线衍射技术第35页
        2.2.2 扫描电子显微技术第35-36页
        2.2.3 透射电子显微技术第36页
        2.2.4 原子力显微技术第36页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析第36页
        2.2.6 热重分析第36-37页
    2.3 电化学性能测试技术第37-38页
        2.3.1 循环伏安测试第37页
        2.3.2 恒流充放电测试第37页
        2.3.3 交流阻抗测试第37-38页
第三章 多壳层双金属氧化物空心球的设计制备及其超电容特性第38-50页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39页
        3.2.1 多层双金属氧化物空心球的制备第39页
        3.2.2 多层双金属氧化物空心球的表征第39页
        3.2.3 电化学测试技术第39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 单核双壳层NiCo_2O_4空心球的结构及其形成机理第39-44页
        3.3.2 其它双金属氧化物空心球第44-46页
        3.3.3 单核双壳层NiCo_2O_4空心球的超电容特性第46-47页
        3.3.4 NiCo_2O_4//AC非对称超级电容器的性能研究第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 NiCo_2S_4纳米管阵列/碳布柔性电极的设计及其超电容特性第50-60页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 NiCo_2S_4纳米管阵列/碳布的制备第51页
        4.2.2 材料的结构表征第51页
        4.2.3 电化学测试技术第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-59页
        4.3.1 NiCo_2S_4/碳布柔性复合材料的形成机理第52-53页
        4.3.2 NiCo_2S_4/碳布的表征第53-55页
        4.3.3 NiCo_2S_4/碳布自支撑电极超电容特性第55-57页
        4.3.4 NiCo_2S_4/碳布//AC非对称超级电容器的性能研究第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 含氮碳泡沫基NiCo_2S_4//OMC非对称超级电容器的研究第60-71页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验部分第60-62页
        5.2.1 掺氮碳泡沫(NCF)的制备第60-61页
        5.2.2 NiCo_2S_4/NCF、OMC/NCF制备第61页
        5.2.3 材料的结构表征第61页
        5.2.4 电化学测试技术第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-70页
        5.3.1 掺氮碳泡沫(NCF)的结构表征第62页
        5.3.2 NiCo_2S_4/NCF结构与电化学性能研究第62-67页
        5.3.3 OMC/NCF结构与电化学性能研究第67-68页
        5.3.4 NiCo_2S_4/NCF//OMC/NCF非对称超级电容器的性能研究第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 Li_4Ti_5O_(12)/C纳米复合材料的制备及其电化学性能研究第71-92页
    第一节 介孔Li_4Ti_5O_(12)纳米复合材料的制备及其电化学性能的研究第71-81页
        6.1.1 引言第71-72页
        6.1.2 实验部分第72-73页
        6.1.3 结果与讨论第73-80页
        6.1.4 本节小结第80-81页
    第二节 碳自包覆Li_4Ti_5O_(12)的制备及其电化学性能研究第81-92页
        6.2.1 引言第81页
        6.2.2 实验部分第81-82页
        6.2.3 结果与讨论第82-90页
        6.2.4 本节小结第90-92页
第七章 柔性Li_4Ti_5O_(12)自支撑电极的设计及其电化学性能研究第92-102页
    7.1 引言第92-93页
    7.2 实验部分第93-94页
        7.2.1 Li_4Ti_5O_(12)/碳布柔性复合材料的制备第93页
        7.2.2 LiMn_2O_4/碳布柔性复合材料的制备第93页
        7.2.3 材料的结构表征第93页
        7.2.4 电化学测试第93-94页
    7.3 结果与讨论第94-101页
        7.3.1 Li_4Ti_5O_(12)/碳布的结构及形成机理第94-97页
        7.3.2 柔性Li_4Ti_5O_(12)自支撑电极的电化学性能第97-99页
        7.3.3 柔性LiMn_2O_4自支撑电极的物性表征和电化学性能第99-101页
    7.4 本章小结第101-102页
第八章 氢化Li_4Ti_5O_(12)纳米线阵列的设计及锂离子电容器的构建第102-114页
    8.1 引言第102-103页
    8.2 实验部分第103-104页
        8.2.1 Li_4Ti_5O_(12)纳米线阵列的制备第103页
        8.2.2 材料的结构表征第103页
        8.2.3 电化学测试第103-104页
    8.3 结果与讨论第104-112页
        8.3.1 Li_4Ti_5O_(12)纳米线阵列的形成机制第104-106页
        8.3.2 氢化对Li_4Ti_5O_(12)结构的影响第106-108页
        8.3.3 氢化对Li_4Ti_5O_(12)电化学性能的影响第108-111页
        8.3.4 氢化Li_4Ti_5O_(12)//graphene锂离子电容器的研究第111-112页
    8.4 本章小结第112-114页
第九章 结论与展望第114-117页
    9.1 论文的主要结论第114-115页
    9.2 论文的主要创新点第115-116页
    9.3 研究工作展望第116-117页
参考文献第117-135页
致谢第135-136页
在学期间的研究成果及获得的奖励第136-139页

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