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基于电化学储能与传感应用的过渡金属硫化物纳米材料的合成与性能

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-23页
    1.1 超级电容器概述第14-19页
        1.1.1 超级电容器电极材料的分类第14-18页
        1.1.2 超级电容器体系第18-19页
    1.2 葡萄糖生物电化学传感器第19-20页
    1.3 研究背景、研究思路和研究内容第20-23页
        1.3.1 研究背景第20-21页
        1.3.2 研究思路第21-22页
        1.3.3 研究内容第22-23页
2 CuCo_2S_4纳米材料的合成及在不对称超级电容器中的应用第23-38页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 CuCo_2S_4纳米粒子的合成第24-25页
        2.2.2 材料表征第25页
        2.2.3 工作电极的制备和两电极不对称超级电器的组装第25页
        2.2.4 电化学性能测试第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-36页
        2.3.1 CuCo_2S_4样品的结构表征第26-29页
        2.3.2 CuCo_2S_4的电化学性能第29-32页
        2.3.3 CuCo_2S_4//AC液态不对称超级电容性能的研究第32-36页
    2.4 结论第36-37页
    附录第37-38页
3 基于CuCo_2S_4纳米粒子和活性炭材料的固态超级电容器的组装与电化学性能研究第38-44页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 凝胶电解质的制备第39页
        3.2.2 固态超级电容器的组装第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-43页
        3.3.1 固态不对称超级电容器CuCo_2S_4//AC的电化学性能第40-42页
        3.3.2 CuCo_2S_4// CuCo_2S_4固态对称超级电容器的电化学性能第42-43页
    3.4 结论第43-44页
4 CuCo_2S_4纳米粒子的合成及其葡萄糖传感性能研究第44-53页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 CuCo_2S_4纳米粒子的合成和CuCo_2S_4/Nafion/GCE的制备第45页
        4.2.2 样品结构表征及电化学测试第45-46页
    4.3 结果和讨论第46-52页
        4.3.1 修饰电极的电化学测试第46-50页
        4.3.2 传感器的抗干扰能力第50-51页
        4.3.3 传感器的稳定性和重现性第51-52页
    4.4 结论第52-53页
5 适合超级电容器无粘接剂电极的高长径比NiS纳米线阵列的制备与性能研究第53-63页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 实验部分第54页
        5.2.1 泡沫镍的处理第54页
        5.2.2 NiS纳米线阵列(NWAs)的制备第54页
    5.3 结果与讨论第54-60页
        5.3.1 NiS NWAs的结构形貌表征第54-57页
        5.3.2 NiS NWAs的电化学性质第57-60页
    5.4 结论第60-61页
    附录第61-63页
6 论文总结与展望第63-65页
    6.1 论文的主要结论第63-64页
    6.2 研究工作展望第64-65页
参考文献第65-76页
个人简历、在学期间发表论文第76-77页
    个人简介第76页
    攻读硕士期间发表的论文第76-77页
致谢第77页

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