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聚吡咯包覆纳米多元金属化合物阵列的制备及电化学储能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器概论第14-25页
        1.2.1 超级电容器发展简史第14-15页
        1.2.2 超级电容器的储能机理和分类第15-19页
        1.2.3 超级电容器结构和组成第19-23页
        1.2.4 超级电容器的应用第23-25页
    1.3 锂离子电池概论第25-26页
        1.3.1 锂离子电池简介第25-26页
        1.3.2 锂离子电池研究现状第26页
    1.4 过渡金属化合物电极材料的研究现状第26-28页
        1.4.1 过渡金属氧化物第26-27页
        1.4.2 过渡金属硫化物第27-28页
    1.5 导电高分子聚合物电极材料的研究现状第28-29页
        1.5.1 聚吡咯第28页
        1.5.2 聚噻吩第28-29页
        1.5.3 聚苯胺第29页
    1.6 本论文的立题依据及研究内容第29-31页
        1.6.1 立题依据第29-30页
        1.6.2 研究内容第30-31页
第二章 实验原理与方法第31-37页
    2.1 原材料与仪器设备第31-32页
        2.1.1 化学试剂及原材料第31页
        2.1.2 实验仪器第31-32页
    2.2 材料表征方法第32-33页
        2.2.1 X射线衍射光谱第32页
        2.2.2 扫描电子显微镜第32-33页
        2.2.3 透射电子显微镜和能量分散谱仪第33页
        2.2.4 傅氏转换红外线光谱分析仪第33页
    2.3 电化学测试方法第33-37页
        2.3.1 循环伏安测试第34-35页
        2.3.2 恒流充放电测试第35页
        2.3.3 电化学阻抗谱第35-37页
第三章 聚吡咯包覆CoMoO_4纳米片自组装柱阵列复合材料的制备及赝电容性能研究第37-47页
    3.1 引言第37页
    3.2 样品的制备第37-38页
        3.2.1 集流体的预处理第37-38页
        3.2.2 CoMoO_4纳米片自组装柱阵列的制备第38页
        3.2.3 聚吡咯包覆CoMoO_4纳米片自组装柱阵列复合材料的制备第38页
    3.3 材料物相分析第38-41页
        3.3.1 材料表征第38-40页
        3.3.2 结构表征第40-41页
    3.4 电化学性能研究第41-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 聚吡咯包覆NiCo_2S_4纳米管阵列复合材料的制备及赝电容性能研究第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 样品的制备第47-48页
        4.2.1 集流体的预处理第47页
        4.2.2 NiCo_2S_4纳米管阵列的制备第47-48页
        4.2.3 聚吡咯包覆NiCo_2S_4纳米管阵列复合材料的制备第48页
    4.3 材料物相分析第48-52页
        4.3.1 材料表征第48-49页
        4.3.2 结构表征第49-51页
        4.3.3 材料合成示意图第51-52页
    4.4 电化学性能研究第52-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 聚吡咯包覆镍钴化合物阵列复合材料的锂电性能影响研究第59-70页
    5.1 引言第59页
    5.2 半电池装配第59-60页
    5.3 锂电池性能研究第60-68页
        5.3.1 聚吡咯包覆CoMoO_4纳米片自组装柱阵列复合材料第60-62页
        5.3.2 聚吡咯包覆NiCo_2S_4纳米管阵列复合材料第62-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 结论与展望第70-73页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-73页
参考文献第73-81页
攻读学位期间研究成果第81-82页
致谢第82页

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