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MoS2纳米片的制备及其超级电容器性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器概述第12-19页
        1.2.1 超级电容器的发展进程第12-13页
        1.2.2 超级电容器的的分类及储能机理第13-15页
        1.2.3 超级电容器的基本结构第15-16页
        1.2.4 超级电容器的特点第16-17页
        1.2.5 超级电容器的应用前景第17-19页
    1.3 MoS_2基超级电容器电极材料简述第19-28页
        1.3.1 MoS_2的结构和性质第20-21页
        1.3.2 电极材料的制备方法第21-27页
        1.3.3 MoS_2纳米材料在超级电容器方面的应用第27-28页
    1.4 本论文的研究意义和工作内容第28-29页
第2章 试验方法和原理第29-35页
    2.1 主要化学试剂和原料第29-30页
    2.2 实验仪器及设备第30页
    2.3 材料的结构分析及表征第30-32页
        2.3.1 X射线衍射第31页
        2.3.2 扫描电子显微镜第31页
        2.3.3 透射电子显微镜第31页
        2.3.4 氮气吸脱附分析第31-32页
        2.3.5 拉曼光谱仪第32页
        2.3.6 X射线光电子能谱第32页
    2.4 超级电容器电化学性能测试第32-35页
        2.4.1 循环伏安(CV)测试第32-33页
        2.4.2 恒电流充放电(GCD)测试第33-34页
        2.4.3 电化学交流阻抗谱(EIS)测试第34-35页
第3章 吸附于MoS_2单层的水双层通过电化学反应进行电荷存储第35-55页
    3.1 引言第35-37页
    3.2 试验部分第37-38页
        3.2.1 化学药品第37页
        3.2.2 方法第37页
        3.2.3 表征第37页
        3.2.4 电化学性能测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-53页
        3.3.1 表征第38-41页
        3.3.2 电化学性能分析第41-48页
        3.3.3 MoS_2//AC混合超级电容器设备的电化学性能第48-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 NaCl辅助合成花状MoS_2具有优异的超级电容器电化学性能第55-71页
    4.1 引言第55-57页
    4.2 试验第57-58页
        4.2.1 化学药品与材料第57页
        4.2.2 制备花状MoS_2第57页
        4.2.3 物理表征第57-58页
        4.2.4 电极制备和电化学性能测试第58页
    4.3 结果与讨论第58-70页
        4.3.1 形貌、微结构以及组分的表征第58-65页
        4.3.2 电化学测试第65-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 结论第71-73页
参考文献第73-91页
攻读硕士学位期间取得的科研及其它成果第91-93页
致谢第93-94页

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