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过渡金属硒化物纳米阵列的构建及其电化学储能特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 超级电容器概述第12页
    1.2 混合超级电容器第12-14页
    1.3 电池型电极材料第14-16页
        1.3.1 过渡金属氧化物第15页
        1.3.2 过渡金属硫化物第15-16页
        1.3.3 其它材料第16页
    1.4 纳米阵列电极材料第16-19页
        1.4.1 一维纳米阵列材料第17-18页
        1.4.2 二维纳米阵列材料第18页
        1.4.3 三维纳米阵列材料第18-19页
    1.5 本课题研究意义第19-22页
2 Ni_(0.85)Se纳米片阵列的合成及其电化学性能第22-34页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 实验试剂第22-23页
        2.2.2 Ni_(0.85)Se纳米片阵列的合成第23页
        2.2.3 样品表征第23-24页
        2.2.4 电化学性能测试第24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 Ni_(0.85)Se纳米片阵列的结构、化学组成、价态和形貌表征第24-28页
        2.3.2 Ni_(0.85)Se纳米片阵列的电化学性能第28-33页
    2.4 结论第33-34页
3 (Ni,Co)_(0.85)Se纳米片阵列的设计与电化学性能第34-47页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验试剂第35页
        3.2.2 (Ni,Co)_(0.85)Se纳米片阵列的合成第35-36页
        3.2.3 样品表征第36页
        3.2.4 电化学性能测试第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-46页
        3.3.1 (Ni,Co)_(0.85)Se纳米片阵列表征第37-42页
        3.3.2 (Ni,Co)_(0.85)Se纳米片阵列电化学性能第42-46页
    3.4 结论第46-47页
4 Ni_(0.85)Se//活性炭水相混合超级电容器的组装与性能第47-54页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 实验试剂第47-48页
        4.2.2 活性炭的来源第48页
        4.2.3 工作电极的制备及混合超级电容器的组装第48页
        4.2.4 电化学性能测试第48页
    4.3 结果与讨论第48-53页
        4.3.1 活性炭电化学性能第48-49页
        4.3.2 Ni_(0.85)Se//活性炭水相混合超级电容器储能特性第49-53页
    4.4 结论第53-54页
5 基于三元硒化物纳米片阵列和生物质炭组装的水相/全固态混合超级电容器第54-63页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 实验试剂第55页
        5.2.2 氮掺杂生物质炭的制备第55-56页
        5.2.3 样品表征第56页
        5.2.4 工作电极的制备及混合超级电容器的组装第56页
        5.2.5 电化学性能测试第56页
    5.3 结果与讨论第56-62页
        5.3.1 氮掺杂生物质炭的表征第56-57页
        5.3.2 氮掺杂生物质炭的电化学性能第57-58页
        5.3.3 (Ni,Co)_(0.85)Se//生物质炭水相混合电容器的电化学性能第58-60页
        5.3.4 (Ni,Co)_(0.85)Se//生物质炭全固态混合电容器的电化学性能第60-62页
    5.4 结论第62-63页
6 全文总结与展望第63-65页
参考文献第65-74页
个人简历与学术成果第74-75页
致谢第75页

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