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高效纳米结构电极的构建及其超级电容增强机制研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
缩写说明第13-16页
第1章 绪论第16-42页
    1.1 引言第16-18页
    1.2 超级电容器分类及储能机理第18-23页
        1.2.1 双电层电容器及其储能机理第18-19页
        1.2.2 赝电容器及其储能机理第19-22页
        1.2.3 混合型电容器及其储能机理第22-23页
    1.3 超级电容器电极材料选取及纳米结构设计第23-29页
        1.3.1 双电层电容电极材料第23-25页
        1.3.2 赝电容电极材料第25-26页
        1.3.3 混合型电容电极材料第26-27页
        1.3.4 纳米结构设计第27-29页
    1.4 各种纳米材料电极的研究现状及优缺点第29-39页
        1.4.1 零维纳米结构电极材料第29-31页
        1.4.2 一维纳米结构电极材料第31-33页
        1.4.3 二维纳米结构电极材料第33-35页
        1.4.4 三维纳米结构电极材料第35-39页
    1.5 纳米结构电极材料在超级电容器应用中面临的挑战第39-40页
    1.6 本论文的研究目的、主要内容和创新点第40-42页
        1.6.1 本论文的研究目的及主要内容第40-41页
        1.6.2 本论文创新点第41-42页
第2章 纳米结构电极的制备和电化学电容性能评估第42-48页
    2.1 相关实验方法第42-44页
        2.1.1 实验试剂第42页
        2.1.2 纳米材料的制备方法第42-43页
        2.1.3 电极制备和电容器组装第43-44页
    2.2 超级电容器性能测试和评估第44-48页
        2.2.1 实验体系第44-46页
        2.2.2 超级电容器性能测试第46-47页
        2.2.3 超级电容器性能评估第47-48页
第3章 一元多维度Co_3O_4纳米结构构建及其电化学电容机理研究第48-62页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 材料和电极制备第49-50页
        3.2.1 Co_3O_4纳米材料制备第49页
        3.2.2 Co_3O_4纳米结构电极制备第49-50页
    3.3 形貌和性质表征第50-51页
        3.3.1 形貌及结构表征第50页
        3.3.2 电化学表征第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-61页
        3.4.1 材料特性研究第51-55页
        3.4.2 生长机理讨论第55-57页
        3.4.3 电化学电容行为研究第57-59页
        3.4.4 纳米结构效应的机理讨论第59-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第4章 二元Co_3O_4/PEDOT网络多孔纳米结构电极构建及其电化学电容行为研究第62-76页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 材料和电极制备第63页
        4.2.1 Co_3O_4纳米线制备第63页
        4.2.2 Co_3O_4/PEDOT纳米网络多孔电极制备第63页
    4.3 材料表征和电化学测试第63-64页
        4.3.1 材料表征第63-64页
        4.3.2 电化学表征第64页
    4.4 结果与讨论第64-74页
        4.4.1 Co_3O_4/PEDOT纳米网络多孔结构形成机理第64-65页
        4.4.2 形貌和晶体结构第65-68页
        4.4.3 电化学电容行为研究第68-73页
        4.4.4 协同效应及机理讨论第73-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 三元CNT/PMo/PANI核壳纳米结构构建及其电化学储能行为分析第76-90页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 试剂与材料制备第77-78页
        5.2.1 试剂第77页
        5.2.2 CNT/PMo制备第77页
        5.2.3 CNT/PMo/PANI制备第77页
        5.2.4 CNT/PANI和CNT/PANI/PMo制备第77-78页
    5.3 材料表征与测试第78-79页
        5.3.1 材料表征第78页
        5.3.2 电化学测试第78-79页
    5.4 结果与讨论第79-89页
        5.4.1 三元核壳结构形貌和材料特性第79-84页
        5.4.2 三元核壳结构电化学行为研究第84-88页
        5.4.3 电化学电容性能提升机制第88-89页
    5.5 本章小结第89-90页
第6章 三元(Bi_2S_3/CNT)/rGO多层纳米结构基电池型超级电容器及其机理研究第90-104页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 材料和电极制备第91页
        6.2.1 Bi_2S_3/CNT复合物制备第91页
        6.2.2 (Bi_2S_3/CNT)/rGO多层电极制备第91页
    6.3 形貌和性质表征第91-94页
        6.3.1 形貌及结构表征第91-92页
        6.3.2 电化学表征与计算第92-94页
    6.4 结果与讨论第94-102页
        6.4.1 概念及结构设计第94-95页
        6.4.2 形貌和材料特性研究第95-98页
        6.4.3 电化学分析与机理讨论第98-102页
    6.5 本章小结第102-104页
第7章 结论与展望第104-108页
    7.1 本论文结论第104-106页
    7.2 前景展望第106-108页
参考文献第108-142页
攻读博士期间完成的论文及成果第142-144页
致谢第144-145页

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