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过渡金属氧化物基复合材料的制备及电化学储能性质研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器的简介第12-13页
    1.3 超级电容器的分类第13-16页
        1.3.1 双电层电容器第14-15页
        1.3.2 法拉第电容器第15页
        1.3.3 混合型超级电容器第15-16页
    1.4 超级电容器电极材料的研究进展第16-29页
        1.4.1 碳基材料第16-17页
        1.4.2 导电聚合物基电极材料第17-20页
        1.4.3 金属氧化物基电极材料第20-28页
            1.4.2.1 氧化铁体系第20-23页
            1.4.2.2 氧化锰体系第23-26页
            1.4.2.3 氧化钴体系第26-28页
        1.4.4 其它材料第28-29页
    1.5 本文主要研究内容及其意义第29-31页
        1.5.1 本文主要研究内容第29-30页
        1.5.2 本文的研究意义第30-31页
第二章 一步水热法制备α-Fe_2O_3@C复合材料及其电化学性能研究第31-44页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 实验药品第32页
        2.2.2 实验仪器第32-33页
        2.2.3 α-Fe_2O_3@C复合材料的制备第33-34页
    2.3 材料的表征第34-35页
    2.4 电化学性能测试第35页
    2.5 结果与讨论第35-43页
        2.5.1 结构和形貌分析第35-40页
        2.5.2 α-Fe_2O_3@C复合材料的电化学性能第40-43页
    2.6 小结第43-44页
第三章 物相可控的锰的氧化物制备及其在超级电容器中的应用第44-64页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 实验药品第45-46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 MnCO3@C前驱体的制备第46页
        3.2.4 锰的氧化物的制备第46-47页
    3.3 材料的表征第47页
    3.4 电化学性能测试第47页
    3.5 结果与讨论第47-63页
        3.5.1 材料合成机理探讨第47-48页
        3.5.2 材料结构和形貌分析第48-55页
        3.5.3 电化学性能分析第55-63页
    3.6 小结第63-64页
第四章 氧化钴/N-掺杂多孔碳材料的制备及其超级电容性能研究第64-83页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 实验药品第65页
        4.2.2 实验仪器第65-66页
        4.2.3 氧化钴/N-掺杂多孔碳复合材料的制备第66-67页
    4.3 材料的表征第67页
    4.4 电化学性能测试第67-68页
    4.5 结果与讨论第68-81页
        4.5.1 结构和形貌分析第68-76页
        4.5.2 电化学性能分析第76-81页
    4.6 小结第81-83页
第五章 结论与展望第83-85页
参考文献第85-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间发表的期刊论文及其它成果第101页

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