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三氧化钼和其碳复合物的制备及其在超级电容器领域的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 三氧化铝材料的介绍第9-12页
        1.2.1 MoO_3的结构第9-10页
        1.2.2 MoO_3的应用第10-12页
    1.3 超级电容器简介第12-15页
        1.3.1 超级电容器发展进程第13页
        1.3.2 超级电容器的储能机理及分类第13-15页
        1.3.3 超级电容器的优点第15页
    1.4 超级电容器电极材料第15-17页
        1.4.1 碳材料第16页
        1.4.2 过渡金属氧化物第16页
        1.4.3 导电聚合物电极材料第16-17页
        1.4.4 复合电极材料第17页
    1.5 本文的研究意义及研究内容第17-19页
        1.5.1 研究意义第17页
        1.5.2 研究内容第17-18页
        1.5.3 本文的创新点第18-19页
第2章 α-MoO_3材料的制备及其电化学性能的研究第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-21页
        2.2.1 实验试剂和材料第19-20页
        2.2.2 α-MoO_3材料的合成第20-21页
    2.3 材料表征第21-26页
        2.3.1 X射线衍射分析第21页
        2.3.2 形貌表征第21-22页
        2.3.3 透射电子显微镜测试第22-23页
        2.3.4 紫外吸收光谱测试第23-24页
        2.3.5 光致发光光谱测试第24-25页
        2.3.6 X射线光电子能谱测试第25页
        2.3.7 拉曼光谱测试第25-26页
    2.4 电化学测试第26-32页
        2.4.1 电极的制备第26-27页
        2.4.2 电化学性能测试第27页
        2.4.3 循环伏安测试第27-28页
        2.4.4 恒流充放电测试第28-29页
        2.4.5 电极材料的能量密度与功率密度第29-30页
        2.4.6 交流阻抗分析第30-31页
        2.4.7 循环稳定性测试第31-32页
    2.5 结论第32-33页
第3章 MoO_3和活性炭复合材料的制备及其电化学性能的研究第33-50页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 MoO_3/C材料的合成第34-35页
    3.3 材料表征第35-43页
        3.3.1 X射线衍射分析第35-36页
        3.3.2 形貌表征第36-38页
        3.3.3 透射电子显微镜测试第38-40页
        3.3.4 X射线光电子能谱测试第40-41页
        3.3.5 拉曼光谱测试第41-43页
    3.4 电化学测试第43-49页
        3.4.1 电极的制备第43页
        3.4.2 电化学性能测试第43页
        3.4.3 循环伏安测试第43-45页
        3.4.4 恒流充放电测试第45-47页
        3.4.5 交流阻抗分析第47页
        3.4.6 循环稳定性测试第47-48页
        3.4.7 电极材料的能量密度与功率密度第48-49页
    3.5 结论第49-50页
第4章 结论与展望第50-52页
    4.1 结论第50页
    4.2 展望第50-52页
参考文献第52-59页
致谢第59-60页
攻读硕士期间公开发表的论文及专利第60页

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