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锰/钴/镍基功能纳米材料的制备及其超级电容器性能的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-52页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器简介第13-16页
        1.2.1 超级电容器的优缺点及常见的单体第13-16页
    1.3 超级电容器的组成第16-18页
    1.4 超级电容器的分类及原理第18-22页
        1.4.1 双电层电容器的储能原理第18-20页
        1.4.2 赝电容器的储能原理第20-21页
        1.4.3 混合超级电容器第21-22页
    1.5 超级电容器电极材料的电化学性能测试第22-30页
        1.5.1 比电容第23-27页
        1.5.2 倍率第27页
        1.5.3 能量密度和功率密度第27页
        1.5.4 循环性能第27-28页
        1.5.5 内阻第28-30页
    1.6 超级电容器电极材料第30-39页
        1.6.1 碳基材料第30-31页
        1.6.2 赝电容电极材料第31-39页
    1.7 本论文的选题目的及主要研究内容第39-41页
    参考文献第41-52页
第二章 石墨烯/无定型 α-MnO_2复合电极材料的制备及其电化学性能的研究第52-72页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 实验部分第53-56页
        2.2.1 本实验所用药品及试剂列表第53页
        2.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备第53-54页
        2.2.3 电极材料的合成步骤第54-55页
        2.2.4 电极片的制备第55页
        2.2.5 材料表征设备第55-56页
    2.3 材料的表征第56-62页
    2.4 电化学测试第62-67页
    2.5 本章小结第67-68页
    参考文献第68-72页
第三章 分层 δ-MnO_2纳米片的原位生长及其超级电容性能的研究第72-90页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 实验部分第73-75页
        3.2.1 实验所用药品及试剂列表第73页
        3.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备第73-74页
        3.2.3 实验步骤第74-75页
    3.3 材料的表征第75-81页
    3.4 电化学测试第81-85页
    3.5 本章小结第85-87页
    参考文献第87-90页
第四章 无水乙醇辅助的溶剂热合成纳米结构的钴的氧化物(CoO/Co_3O_4)及其超级电容性能的研究第90-110页
    4.1 引言第90-91页
    4.2 实验部分第91-92页
        4.2.0 实验所用药品及试剂列表第91-92页
        4.2.1 本实验合成材料时所用的主要仪器设备第92页
        4.2.2 实验步骤第92页
    4.3 材料的表征第92-97页
    4.4 电化学性能测试第97-106页
        4.4.1 三电极体系测试第97-103页
        4.4.2 两电极体系进行测试第103-106页
    4.5 本章小结第106-107页
    参考文献第107-110页
第五章 高比表面积的介孔钴酸镍纳米球骨架的制备及其超级电容性能的研究第110-132页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 实验部分第111-113页
        5.2.0 实验所用药品及试剂列表第111-112页
        5.2.1 本实验合成材料时所用的主要仪器设备第112页
        5.2.2 实验步骤第112-113页
    5.3 材料的表征第113-118页
    5.4 电化学测试第118-126页
        5.4.1 三电极测试第118-122页
        5.4.2 两电极测试第122-126页
    5.5 本章小结第126-127页
    参考文献第127-132页
第六章 结论与展望第132-136页
作者简介及攻读博士学位期间所取得的学术成果第136-138页
致谢第138页

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