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SnO2、MnOOH和Bi2O3/碳布复合材料的制备及其在超级电容器中的应用与研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第14-35页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超级电容器概述第15-16页
        1.2.1 超级电容器的分类第15-16页
            1.2.1.1 双电层电容器第15-16页
            1.2.1.2 赝电容电容器第16页
    1.3 超级电容器电极材料第16-24页
        1.3.1 碳材料第17-21页
            1.3.1.1 活性炭第17-18页
            1.3.1.2 碳纳米管第18-19页
            1.3.1.3 石墨烯第19页
            1.3.1.4 碳布第19-21页
        1.3.2 金属氧化物材料第21-23页
            1.3.2.1 二氧化锡的结构与应用第21-22页
            1.3.2.2 羟基氧化锰的结构与应用第22-23页
            1.3.2.3 三氧化二铋的结构与应用第23页
        1.3.3 导电聚合物第23-24页
    1.4 论文选题思路及主要研究内容第24-27页
    参考文献第27-35页
第二章 3D层状SnO_2/碳布复合电极的制备及其在超级电容器中的应用第35-57页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 化学试剂和仪器第36-37页
        2.2.2 样品的制备第37页
            2.2.2.1 CC的处理第37页
            2.2.2.2 3D层状SnO_2/CC复合材料的制备第37页
            2.2.2.3 还原氧化石墨烯/碳布复合材料(rGO/CC)的制备第37页
        2.2.3 材料表征第37-39页
            2.2.3.1 物理表征第38页
            2.2.3.2 电化学表征第38页
            2.2.3.3 计算公式第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-50页
        2.3.1 3D层状SnO_2/CC的物理表征第40-44页
            2.3.1.1 亲水性分析第40页
            2.3.1.2 形貌分析第40-42页
            2.3.1.3 XRD分析第42-43页
            2.3.1.4 FT-IR分析第43-44页
            2.3.1.5 XPS分析第44页
        2.3.2 rGO/CC的物理表征第44-45页
            2.3.2.1 形貌分析第44-45页
            2.3.2.2 XRD分析第45页
        2.3.3 3D层状SnO_2/CC的电化学表征第45-47页
            2.3.3.1 循环伏安测试第45-46页
            2.3.3.2 恒电流充放电测试第46-47页
            2.3.3.3 交流阻抗分析第47页
        2.3.4 rGO/CC复合材料的电化学表征第47-48页
            2.3.4.1 循环伏安测试第47-48页
            2.3.4.2 恒电流充放电测试第48页
        2.3.5 非对称电容器的电化学表征第48-50页
    2.4 本章小结第50-52页
    参考文献第52-57页
第三章 基于MnOOH/碳布复合材料作为无粘合剂电极在对称型超级电容器中的应用第57-77页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-59页
        3.2.1 实验试剂与仪器第58页
        3.2.2 薄壁池MnOOH/CC复合材料的制备第58-59页
        3.2.3 材料表征第59页
            3.2.3.1 物理表征第59页
            3.2.3.2 电化学表征第59页
    3.3 结果与讨论第59-70页
        3.3.1 薄壁池MnOOH/CC复合材料的合成机理第60页
        3.3.2 薄壁池MnOOH/CC的物理表征第60-65页
            3.3.2.1 形貌分析第60-61页
            3.3.2.2 亲水性分析第61-62页
            3.3.2.3 XRD分析第62页
            3.3.2.4 元素面分布分析第62-63页
            3.3.2.5 FT-IR分析第63页
            3.3.2.6 Raman分析第63-64页
            3.3.2.7 XPS分析第64-65页
        3.3.3 薄壁池MnOOH/CC的电化学表征第65-70页
            3.3.3.1 三电极体系测试第65-68页
            3.3.3.2 二电极体系第68-70页
    3.4 本章小结第70-72页
    参考文献第72-77页
第四章 Bi_2O_3/碳布复合材料作为负极材料在超级电容器中的应用第77-94页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-79页
        4.2.1 实验试剂与仪器第78页
        4.2.2 样品的制备第78-79页
            4.2.2.1 Bi_2O_3/CC复合材料的制备第78页
            4.2.2.2 Co_3O_4/CC复合材料的制备第78-79页
        4.2.3 材料表征第79页
            4.2.3.1 物理表征第79页
            4.2.3.2 电化学表征第79页
    4.3 结果与讨论第79-89页
        4.3.1 材料结构与形貌分析第80-84页
            4.3.1.1 Bi_2O_3/CC复合材料结构与形貌分析第80-82页
            4.3.1.2 Co_3O_4/CC复合材料结构与形貌分析第82-84页
        4.3.2 材料的电化学性能分析第84-87页
            4.3.2.1 Bi_2O_3/CC的电化学性能分析第84-86页
            4.3.2.2 Co_3O4/CC的电化学性能分析第86-87页
        4.3.3 非对称电容器Bi_2O_3/CC//Co_3O4/CC的电化学性能分析第87-89页
    4.4 本章小结第89-90页
    参考文献第90-94页
结论和展望第94-96页
硕士期间发表的论文和专利第96-98页
致谢第98页

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