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一维复合纳米结构的可控构筑及其超级电容器电极性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第17-81页
    第一节 超级电容器简介第18-34页
        1.1.1 超级电容器储能机理第18-21页
            1.1.1.1 双电层电容第18-20页
            1.1.1.2 赝电容第20-21页
        1.1.2 超级电容器分类第21-23页
            1.1.2.1 双电层电容器第21-22页
            1.1.2.2 赝电容器第22-23页
            1.1.2.3 混合型超级电容器第23页
        1.1.3 超级电容器性能的评估参数第23-28页
            1.1.3.1 比电容第24-25页
            1.1.3.2 工作电压第25-26页
            1.1.3.3 等效串联电阻第26-27页
            1.1.3.4 能量密度与功率密度第27-28页
        1.1.4 超级电容器性能的影响因素第28-34页
            1.1.4.1 电极材料第29-32页
            1.1.4.2 电解液第32-33页
            1.1.4.3 电极材料与电解液之间的相互作用第33-34页
    第二节 单组分电极材料研究进展第34-49页
        1.2.1 零维纳米结构第35-38页
            1.2.1.1 零维实心纳米结构第35-37页
            1.2.1.2 零维空心纳米结构第37-38页
        1.2.2 一维纳米结构第38-41页
            1.2.2.1 无规取向一维纳米结构第38-39页
            1.2.2.2 有序排列一维纳米结构第39-41页
        1.2.3 二维纳米结构第41-45页
            1.2.3.1 石墨烯第41-42页
            1.2.3.2 金属氧化物或氢氧化物第42-44页
            1.2.3.3 过渡金属二硫属化合物(TMDs)第44页
            1.2.3.4 过渡金属碳化物或氮化物(MXenes)第44-45页
        1.2.4 三维纳米结构第45-49页
            1.2.4.1 碳材料第45-47页
            1.2.4.2 赝电容材料第47-49页
    第三节 一维复合电极材料概述第49-57页
        1.3.1 一维复合纳米材料制备方法第49-54页
            1.3.1.1 模板辅助法第49-50页
            1.3.1.2 液相法第50-51页
            1.3.1.3 电沉积法第51-52页
            1.3.1.4 静电纺丝法第52-54页
        1.3.2 一维复合电极材料应用第54-57页
            1.3.2.1 一维核壳异质结构第54-57页
            1.3.2.2 其它一维异质结构第57页
    第四节 本论文的选题与设计思路第57-59页
    参考文献第59-81页
第二章 基于导电聚合物的一维复合电极材料第81-107页
    引言第81页
    第一节 ANi/BiOCl一维多级结构电极材料第81-90页
        2.1.1 实验部分第81-83页
            2.1.1.1 实验试剂第81-82页
            2.1.1.2 测试仪器第82页
            2.1.1.3 材料合成第82-83页
            2.1.1.4 电化学测试第83页
        2.1.2 结果与讨论第83-90页
            2.1.2.1 BPB的形成过程第83页
            2.1.2.2 形貌结构表征第83-88页
            2.1.2.3 电极性能表征第88-90页
    第二节 VO_2ANi同轴纳米带电极材料第90-99页
        2.2.1 实验部分第91-92页
            2.2.1.1 实验试剂第91页
            2.2.1.2 测试仪器第91页
            2.2.1.3 材料合成第91-92页
            2.2.1.4 电化学测试第92页
        2.2.2 结果与讨论第92-99页
            2.2.2.1 VO_2@PANi的形成过程第92-93页
            2.2.2.2 形貌结构表征第93-97页
            2.2.2.3 电极性能表征第97-99页
    第三节 本章小结第99-100页
    参考文献第100-107页
第三章 基于金属氧化物纳米管的复合电极材料第107-129页
    引言第107页
    第一节 V_2O_5/α-Fe_2O_3复合纳米管电极材料第107-115页
        3.1.1 实验部分第108-110页
            3.1.1.1 实验试剂第108页
            3.1.1.2 测试仪器第108页
            3.1.1.3 材料合成第108页
            3.1.1.4 电化学测试第108-110页
        3.1.2 结果与讨论第110-115页
            3.1.2.1 形貌结构表征第110-112页
            3.1.2.2 电极性能表征第112-115页
    第二节 α-Fe_2O_3@MnO_2核壳纳米管电极材料第115-123页
        3.2.1 实验部分第116-117页
            3.2.1.1 实验试剂第116页
            3.2.1.2 测试仪器第116页
            3.2.1.3 材料合成第116-117页
            3.2.1.4 电化学测试第117页
        3.2.2 结果与讨论第117-123页
            3.2.2.1 形貌结构表征第117-121页
            3.2.2.2 电极性能表征第121-123页
    第三节 本章小结第123-124页
    参考文献第124-129页
第四章 基于改性碳纳米纤维的复合电极材料第129-153页
    引言第129页
    第一节 石墨化C-CoO_x-C多孔电极材料第129-138页
        4.1.1 实验部分第130-131页
            4.1.1.1 实验试剂第130页
            4.1.1.2 测试仪器第130页
            4.1.1.3 材料合成第130-131页
            4.1.1.4 电化学测试第131页
        4.1.2 结果与讨论第131-138页
            4.1.2.1 形貌结构表征第131-136页
            4.1.2.2 电极性能表征第136-138页
    第二节C-MO_x@MnO_2M = Mn、Cu、Co)核壳电极材料第138-148页
        4.2.1 实验部分第138-140页
            4.2.1.1 实验试剂第138页
            4.2.1.2 测试仪器第138-139页
            4.2.1.3 材料合成第139页
            4.2.1.4 电化学测试第139-140页
        4.2.2 结果与讨论第140-148页
            4.2.2.1 形貌结构表征第140-146页
            4.2.2.2 电极性能表征第146-148页
    第三节 本章小结第148页
    参考文献第148-153页
第五章 结论第153-155页
作者简介第155-161页
致谢第161页

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