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新型金属氧化物微纳结构的构筑和优化及其电化学储能应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 研究意义第12页
    1.2 新型电化学储能设备的发展第12-17页
        1.2.1 锂离子电池的发展、储能机理及其局限第13-14页
        1.2.2 超级电容器的发展、储能机理及其局限第14-17页
    1.3 过渡金属氧化物材料在电化学储能中的应用第17-18页
    1.4 金属氧化物微纳结构在电化学储能中的优势及发展方向第18-26页
        1.4.1 二维自支撑纳米阵列第19-20页
        1.4.2 三维分级纳米结构第20-26页
        1.4.3 新型微纳结构第26页
    1.5 本论文的研究意义及研究内容第26-30页
第二章 三维多孔α-Fe_2O_3微米粒的制备、结构优化及其锂离子电池性能研究第30-44页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 实验试剂和仪器第31页
        2.2.2 实验方法第31-32页
        2.2.3 性能表征第32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 三维多孔α-Fe_2O_3@C微米粒的晶相与形貌第32-35页
        2.3.2 反应时间对多孔α-Fe_2O_3微米粒孔径的影响第35-38页
        2.3.3 多孔α-Fe_2O_3孔径与其锂离子电池性能之间的关系第38-42页
    2.4 结论第42-44页
第三章 嵌钾MnO_2纳米片阵列的制备、结构优化及其超级电容性能研究第44-56页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-46页
        3.2.1 实验试剂和仪器第45页
        3.2.2 实验方法第45-46页
        3.2.3 电化学表征第46页
    3.3 结果和讨论第46-54页
        3.3.1 三维石墨烯泡沫第46-47页
        3.3.2 层状嵌钾MnO_2纳米片阵列第47-51页
        3.3.3 层状嵌钾MnO_2纳米片阵列电化学表征第51-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 分级核壳MnO_2纳米结构的制备、结构优化及其超级电容性能研究第56-70页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验试剂和仪器第57页
        4.2.2 实验方法第57-58页
        4.2.3 电化学表征第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-67页
        4.3.1 三维分级核壳纳米阵列合成及处理第59-63页
        4.3.2 三维分级核壳纳米阵列选择性溶解机理第63-64页
        4.3.3 超级电容性能分析第64-67页
    4.4 本章小结第67-70页
第五章 分级MnO_2纳米管结构的制备、结构优化及其超级电容性能研究第70-88页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 实验部分第71-72页
        5.2.1 实验试剂和仪器第71页
        5.2.2 材料制备第71-72页
        5.2.3 电化学表征第72页
    5.3 结果与讨论第72-85页
        5.3.1 分级MnO_2纳米管阵列形貌及物相第72-75页
        5.3.2 分级MnO_2纳米管阵列的生长机制第75-78页
        5.3.3 分级MnO_2纳米管阵列的结构调控第78-80页
        5.3.4 分级MnO_2纳米管结构的赝电容性质第80-85页
    5.4 本章小结第85-88页
第六章 总结与展望第88-92页
    6.1 总结第88-90页
    6.2 展望第90-92页
参考文献第92-114页
攻读博士/硕士学位期间取得的科研成果第114-116页
致谢第116页

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