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(氢)氧化钴/碳纳米管纸柔性复合材料的制备及电化学性能

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器储能原理第12-14页
        1.2.1 双电层电容的储能原理第12-13页
        1.2.2 法拉第赝电容的储能原理第13-14页
        1.2.3 混合型电容器第14页
    1.3 超级电容器的特点和应用第14-16页
        1.3.1 超级电容器的特点第14-16页
        1.3.2 超级电容器的应用第16页
    1.4 超级电容器电极材料的研究进展第16-22页
        1.4.1 碳材料第17-19页
        1.4.2 金属氧化物材料第19-22页
    1.5 无机多孔薄膜材料简介第22-23页
    1.6 本文的设想及研究目的第23-25页
第二章 水热法制备 Co(OH)_2/CNT 纸和 Co_3O_4/CNT 纸柔性复合材料及电化学电容行为第25-44页
    第一节 碳纳米管纸上β-Co(OH)_2纳米花的生长及其电化学电容行为第25-35页
        2.1.1 引言第25-26页
        2.1.2 实验部分第26-27页
            2.1.2.1 试剂和仪器第26页
            2.1.2.2 样品的制备第26-27页
            2.1.2.3 材料的电化学测试第27页
        2.1.3 结果与讨论第27-30页
            2.1.3.1 材料的 XRD 分析第27-28页
            2.1.3.2 材料的形貌分析第28-29页
            2.1.3.3 材料的机理探讨第29-30页
        2.1.4 材料的电化学性能表征第30-34页
            2.1.4.1 材料的循环伏安研究第30-31页
            2.1.4.2 电极材料的恒流充放电研究第31-32页
            2.1.4.3 电极材料的交流阻抗测试第32-33页
            2.1.4.4 电极材料的循环寿命研究第33-34页
        2.1.5 结论第34-35页
    第二节 碳纳米管纸上介孔纳米花状 Co_3O_4的生长及其电化学电容行为第35-44页
        2.2.1 引言第35-36页
        2.2.2 实验部分第36-37页
            2.2.2.1 试剂和仪器第36页
            2.2.2.2 样品的制备第36页
            2.2.2.3 材料的电化学测试第36-37页
        2.2.3 结果与讨论第37-40页
            2.2.3.1 样品的 XRD、IR 分析第37页
            2.2.3.2 样品的热重分析第37-38页
            2.2.3.3 材料的形貌分析第38-39页
            2.2.3.4 样品的 BET 测试第39-40页
        2.2.4 材料的电化学性能表征第40-43页
            2.2.4.1 电极材料的循环伏安研究第40-41页
            2.2.4.2 电极材料的恒流充放电研究第41-42页
            2.2.4.3 电极材料的交流阻抗测试第42-43页
            2.2.4.4 电极材料的循环寿命研究第43页
        2.2.5 结论第43-44页
第三章 基于碳纳米管纸上恒电位电沉积制备多孔蜂窝状 Co(OH)_2、Co_3O_4薄膜复合材料及电化学性能研究第44-62页
    第一节 功能化的碳纳米管纸上α-Co(OH)_2多孔蜂窝状薄膜的电沉积生长及其电化学电容行为第44-57页
        3.1.1 引言第44-45页
        3.1.2 实验部分第45-46页
            3.1.2.1 试剂和仪器第45页
            3.1.2.2 样品的制备第45-46页
            3.1.2.3 材料的电化学测试第46页
        3.1.3 结果与讨论第46-50页
            3.1.3.1 材料的 XRD 分析第46-47页
            3.1.3.2 材料的形貌分析第47-48页
            3.1.3.3 材料的机理探讨第48-50页
        3.1.4 电沉积条件对α-Co(OH)_2/EA-CNT 纸复合薄膜电极材料性能的影响研究第50-55页
            3.1.4.1 沉积时间对α-Co(OH)_2/EA-CNT 纸复合薄膜电化学性能的影响第50-53页
            3.1.4.2 不同基底对α-Co(OH)_2复合薄膜电极材料电化学性能的影响第53-55页
        3.1.5 结论第55-57页
    第二节 Co_3O_4/EA-CNT 纸复合薄膜的制备及其电化学电容特性第57-62页
        3.2.1 实验部分第57页
        3.2.2 结果与讨论第57-58页
            3.2.2.1 材料的 XRD 分析第57-58页
            3.2.2.2 材料的形貌分析第58页
        3.2.3 电化学测试第58-61页
            3.2.3.1 电极材料的循环伏安研究第58-59页
            3.2.3.2 电极材料的恒流充放电研究第59-60页
            3.2.3.3 电极材料的交流阻抗研究第60-61页
            3.2.3.4 电极材料的循环寿命测试第61页
        3.2.4 结论第61-62页
第四章 动电位扫描法制备纳米花状α-Co(OH)_2/EA-CNT 纸柔性复合薄膜及电化学电容行为研究第62-71页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63页
        4.2.1 试剂和仪器第63页
        4.2.2 样品的制备第63页
        4.2.3 材料的电化学测试第63页
    4.3 结果与讨论第63-66页
        4.3.1 材料的 XRD 分析第63-64页
        4.3.2 材料的形貌及形成过程分析第64-66页
    4.4 材料的电化学测试第66-70页
        4.4.1 电极材料的循环伏安研究第66-67页
        4.4.2 电极材料的恒流充放电研究第67-68页
        4.4.3 电极材料的交流阻抗研究第68-69页
        4.4.4 电极材料的循环寿命研究第69-70页
    4.5 结论第70-71页
全文总结第71-73页
参考文献第73-84页
在读期间论文发表与整理情况第84-85页
致谢第85页

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