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纳米氧化铁构建及其电容性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 超级电容器第10-15页
        1.1.1 超级电容器简介第10-11页
        1.1.2 超级电容器的应用第11-12页
        1.1.3 超级电容器的基本结构第12-13页
        1.1.4 超级电容器分类第13-14页
        1.1.5 超级电容器工作原理第14-15页
    1.2 超级电容器电极材料第15-18页
        1.2.1 碳材料第15-16页
        1.2.2 过渡金属氧化物第16页
        1.2.3 导电聚合物第16-17页
        1.2.4 复合电极材料第17-18页
    1.3 氧化铁及其在超级电容器中的应用第18-23页
        1.3.1 氧化铁在超级电容器中的应用第18-20页
        1.3.2 氧化铁的制备方法第20-23页
    1.4 本论文研究意义及主要研究工作第23-25页
第二章 实验部分第25-29页
    2.1 实验仪器第25页
    2.2 实验试剂第25-26页
    2.3 实验步骤第26-29页
        2.3.1 氧化铁前驱体的电化学沉积第26页
        2.3.2 氧化铁前驱体在不同pH值溶液中的电化学沉积第26页
        2.3.3 氧化铁前驱体在不同Fe~(2+)浓度溶液中的电化学沉积第26-27页
        2.3.4 氧化铁前驱体的热处理转化第27页
        2.3.5 表征及电化学性能研究第27-29页
第三章 结果与讨论第29-50页
    3.1 氧化铁前驱体的电化学沉积第29-34页
        3.1.1 氧化铁前驱体的形貌分析第29页
        3.1.2 氧化铁前驱体的X射线衍射分析第29-30页
        3.1.3 氧化铁前驱体的X射线光电子能谱分析第30-32页
        3.1.4 氧化铁前驱体的电化学性能研究第32-34页
    3.2 溶液pH值对电化学沉积氧化铁前驱体的影响第34-36页
        3.2.1 不同pH值溶液中沉积氧化铁前驱体的电化学性能研究第34-36页
        3.2.2 不同pH值溶液中沉积氧化铁前驱体的形貌分析第36页
    3.3 Fe~(2+)浓度对电化学沉积氧化铁前驱体的影响第36-40页
        3.3.1 不同Fe~(2+)浓度条件下沉积氧化铁前驱体的电化学性能研究第36-39页
        3.3.2 不同Fe~(2+)浓度条件下沉积氧化铁前驱体的形貌分析第39-40页
    3.4 氧化铁前驱体的热处理转化研究第40-50页
        3.4.1 热处理温度研究第40-46页
        3.4.2 热处理时间研究第46-48页
        3.4.3 循环稳定性测试第48-50页
第四章 结论第50-52页
参考文献第52-60页
致谢第60页

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