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基于层状氢氧化物的三维电极材料构筑及其超电容特性

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器简介第14-19页
        1.2.1 超级电容器特点第15-16页
        1.2.2 超级电容器分类第16-18页
        1.2.3 超级电容器应用第18-19页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第19-24页
        1.3.1 碳基电极材料研究进展第19-20页
        1.3.2 过渡金属(氢)氧化物电极材料研究进展第20-23页
        1.3.3 过渡金属碳化物材料研究进展第23-24页
    1.4 本课题的主要研究内容第24-26页
第二章 硬模板法合成三维有序多孔碳及其超电容特性第26-39页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 原料与试剂第26-27页
        2.2.2 材料的制备第27页
        2.2.3 材料的表征第27-28页
        2.2.4 电化学测试第28页
    2.3 结果与讨论第28-37页
        2.3.1 aPCNs形成机理分析第28-30页
        2.3.2 物性表征第30-34页
        2.3.3 电化学表征第34-37页
    2.4 小结第37-39页
第三章 液相沉积法制备三维多孔MXene/镍铝双氢氧化物及其超电容特性第39-52页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 原料与试剂第39-40页
        3.2.2 材料的制备第40-41页
        3.2.3 材料的表征第41页
        3.2.4 电化学测试第41页
    3.3 结果与讨论第41-50页
        3.3.1 物性表征第41-46页
        3.3.2 电化学表征第46-50页
    3.4 小结第50-52页
第四章 原位生长法合成三维MXene衍生碳/镍锰双氢氧化物及其超电容特性第52-64页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 原料与试剂第52-53页
        4.2.2 材料的制备第53页
        4.2.3 材料的表征第53-54页
        4.2.4 电化学测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-63页
        4.3.1 物性表征第54-60页
        4.3.2 电化学表征第60-63页
    4.4 小结第63-64页
第五章 总结与展望第64-67页
    5.1 总结第64-65页
        5.1.1 硬模板法合成三维有序多孔碳及其超电容特性第64页
        5.1.2 液相沉积法制备三维多孔MXene/镍铝双氢氧化物及其超电容特性第64-65页
        5.1.3 原位生长法合成三维MXene衍生碳/镍锰双氢氧化物及其超电容特性第65页
    5.2 展望第65-67页
参考文献第67-76页
致谢第76-77页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第77-78页

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