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聚丙烯腈基复合碳纳米纤维膜的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
缩写表第13-14页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 超级电容器概述第14-18页
        1.1.1 超级电容器研究背景第14-15页
        1.1.2 超级电容器优缺点第15页
        1.1.3 超级电容器的组成第15页
        1.1.4 超级电容器的工作原理第15-17页
        1.1.5 超级电容器的应用第17-18页
    1.2 超级电容器电极材料第18-21页
        1.2.1 碳系列电极材料第18-20页
        1.2.2 金属氧化物电极材料第20-21页
        1.2.3 导电聚合物电极材料第21页
    1.3 聚丙烯腈基碳纳米纤维第21-23页
        1.3.1 静电纺丝技术第21-22页
        1.3.2 聚丙烯腈基碳纳米纤维第22页
        1.3.3 聚丙烯腈基碳纳米纤维的电化学性能优化第22-23页
    1.4 论文的研究意义与内容第23-26页
第2章 负载石墨烯-银纳米粒子的介孔-微孔结构的掺氮碳纳米纤维的制备及其对称超级电容器的应用第26-48页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 实验部分第28-33页
        2.2.1 实验药品和仪器设备第28-29页
        2.2.2 氧化石墨烯的制备第29页
        2.2.3 石墨烯-银纳米粒子的制备第29-30页
        2.2.4 负载石墨烯-银纳米粒子的掺氮碳纳米纤维的制备第30-31页
        2.2.5 石墨烯-银纳米粒子的表征第31页
        2.2.6 负载石墨烯-银纳米粒子的掺氮碳纳米纤维的表征第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-46页
        2.3.1 纳米粒子的结构和形态分析第33-35页
        2.3.2 碳纳米纤维膜的结构和形态表征第35-41页
        2.3.3 碳纳米纤维膜的电化学性能表征第41-45页
        2.3.4 电化学性能分析第45-46页
    2.4 本章小结第46-48页
第3章 负载锰钴氧化物的掺氮碳纳米纤维的制备及其对称超级电容器的应用第48-68页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-53页
        3.2.1 实验药品和仪器设备第49-50页
        3.2.2 负载锰钴氧化物的掺氮碳纳米纤维的制备第50-52页
        3.2.3 负载锰钴氧化物的掺氮碳纳米纤维的表征第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-66页
        3.3.1 碳纳米纤维膜的结构和形态表征第53-61页
        3.3.2 碳纳米纤维膜的电化学性能表征第61-66页
        3.3.3 电化学性能分析第66页
    3.4 本章小结第66-68页
第4章 负载锰铁氧化物的碳纳米纤维的制备及其对称超级电容器的应用第68-78页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 实验药品和仪器设备第69页
        4.2.2 负载锰铁氧化物的碳纳米纤维的制备第69-71页
        4.2.3 负载锰铁氧化物的碳纳米纤维的表征第71页
    4.3 结果与讨论第71-76页
        4.3.1 碳纳米纤维的结构与形态表征第71-73页
        4.3.2 碳纳米纤维的电化学性能表征第73-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第5章 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 展望第79-80页
参考文献第80-92页
攻读硕士期间已发表的论文第92-94页
致谢第94页

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