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基于过渡金属(Co,Ni)纳米复合材料的合成及其超级电容器性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器基本原理与分类第12-15页
        1.2.1 超级电容器构造第12-13页
        1.2.2 超级电容器的分类第13-15页
    1.3 超级电容器的优点及应用第15-16页
    1.4 超级电容器的研究进展第16-20页
        1.4.1 碳基材料第16-17页
        1.4.2 导电聚合物第17页
        1.4.3 过渡金属化合物第17-20页
    1.5 课题的研究意义及内容第20-21页
第二章 实验方案第21-26页
    2.1 实验药品和仪器第21-23页
        2.1.1 实验试剂和药品第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
        2.1.3 产物的制备第23页
    2.2 产物的表征第23-24页
        2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD)第23页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪(XPS)第23-24页
        2.2.5 聚焦离子束扫描电子显微镜(FIB-SEM)第24页
        2.2.6 热重分析(TGA)第24页
        2.2.7 电阻测试第24页
    2.3 产物的性能测试第24-26页
        2.3.1 电化学性能测试第24-26页
第三章 高电导率的还原CoNi_2S_4纳米片用于高性能的超级电容器第26-42页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27-29页
        3.2.1 镍钴前驱体(Ni-Co)的制备第27页
        3.2.2 纯的CoNi_2S_4纳米片的制备第27-28页
        3.2.3 制备具有硫空位的r-CoNi_2S_4纳米片第28页
        3.2.4 产物表征第28页
        3.2.5 超级电容器性能测试第28-29页
        3.2.6 第一原理密度泛函数理论计算描述第29页
    3.3 结果讨论第29-40页
        3.3.1 r-CoNi_2S_4纳米片的表征第29-33页
        3.3.2 r-CoNi_2S_4纳米片的超级电容器性能测试第33-40页
    3.4 结论第40-42页
第四章 碳包覆的MoS_2@NiCo_2S_4空心球核壳结构应用于高性能的超级电容器第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 甘油酸盐-钼模板的制备第43页
        4.2.2 碳包覆的甘油酸盐-钼@镍钴前驱体的制备第43页
        4.2.3 碳包覆的MoS_2@NiCo_2S_4 (MoS_2@NiCo_2S_4@C)空心球的制备第43-44页
        4.2.4 产物表征第44页
        4.2.5 超级电容器性能测试第44-45页
    4.3 结果讨论第45-53页
        4.3.1 MoS_2@NiCo_2S_4@C空心核壳结构的制备及表征第45-49页
        4.3.2 MoS_2@NiCo_2S_4@C空心核壳结构的超级电容器性能测试第49-53页
    4.4 结论第53-54页
第五章 FeCo_2O_4@NiCo-LDH核壳结构的合成及其超级电容性能研究第54-65页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 实验部分第55-57页
        5.2.1 合成FeCo_2O_4纳米棒第56页
        5.2.2 合成FeCo_2O_4@NiCo LDH核壳结构第56页
        5.2.3 产物表征第56页
        5.2.4 超级电容器性能测试第56-57页
    5.3 结果讨论第57-64页
        5.3.1 FeCo_2O_4@NiCo-LDH纳米棒的制备及表征第57-60页
        5.3.2 FeCo_2O_4@NiCo-LDH纳米棒的超级电容器性能测试第60-64页
    5.4 结论第64-65页
结论与展望第65-67页
参考文献第67-89页
攻读硕士期间取得的研究成果第89-90页
致谢第90-91页
浙江师范大学学位论文诚信承诺书第91-92页

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