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M(M=Ni、Zn、Mn)Co2O4/氧化石墨烯超电容性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 超级电容器概述第10-16页
        1.1.1 超级电容器简介第10-11页
        1.1.2 超级电容器的结构第11-12页
        1.1.3 超级电容器的分类和储能机理第12-14页
        1.1.4 超级电容器的特点第14-15页
        1.1.5 超级电容器的应用第15-16页
    1.2 超级电容器电极材料研究进展第16-20页
        1.2.1 碳材料第16-18页
        1.2.2 导电聚合物第18页
        1.2.3 过度金属氧化物/氢氧化物第18-20页
        1.2.4 双金属氧化物/氢氧化物复合材料第20页
    1.3 石墨烯基复合材料研究进展第20-24页
        1.3.1 石墨烯/氧化石墨烯概述第20-22页
        1.3.2 石墨烯/金属氧化物复合材料第22-23页
        1.3.3 石墨烯/双金属氧化物复合材料第23-24页
    1.4 本课题的研究目的与内容第24-25页
2 实验仪器及方法第25-33页
    2.1 实验试剂及仪器设备第25-26页
    2.2 活性材料物性的表征方法第26-27页
        2.2.1 X射线衍射法第26-27页
        2.2.2 扫描电子显微镜第27页
        2.2.3 红外与拉曼光谱仪第27页
    2.3 工作电极的制备及电化学性能测试方法第27-30页
        2.3.2 电极材料电化学性能测试第27-30页
        2.3.3 测量参数比容量和能量密度的关系第30页
    2.4 实验相关材料制备第30-33页
        2.4.1 氧化石墨烯的制备第30-32页
        2.4.2 工作电极的制备第32-33页
3 NiCo_2O_4/GO复合材料的制备及其电化学性能第33-55页
    3.1 NiCo_2O_4/GO复合材料的制备第33-34页
    3.2 电解液对复合材料电化学性能的影响第34-36页
        3.2.1 NiCo_2O_4/GO复合材料第34页
        3.2.2 NiCo_2O_4/GO的电化学性能第34-36页
    3.3 反应温度对复合材料电化学性能的影响第36-39页
        3.3.1 NiCo_2O_4/GO复合材料第36页
        3.3.2 NiCo_2O_4/GO的电化学性能第36-39页
    3.4 反应时间对复合材料电化学性能的影响第39-43页
        3.4.1 NiCo_2O_4/GO复合材料第39-40页
        3.4.2 电化学性能第40-43页
    3.5 氧化石墨烯浓度对复合材料电化学性能的影响第43-54页
        3.5.1 NiCo_2O_4/GO复合材料第43-44页
        3.5.2 NiCo_2O_4/GO的电化学性能第44-47页
        3.5.3 NiCo_2O_4/GO样品表征第47-49页
        3.5.4 NiCo_2O_4/GO复合材料的储能机制第49-54页
    3.6 本章小结第54-55页
4 ZnCo_2O_4/GO和MnCo_2O_4/GO复合材料的制备及其电化学性能第55-62页
    4.1 ZnCo_2O_4/GO复合材料第55-58页
        4.1.1 ZnCo_2O_4/GO复合材料的制备第55页
        4.1.2 电化学性能第55-58页
    4.2 MnCo_2O_4/GO复合材料第58-61页
        4.2.1 MnCo2O_4/GO复合材料的制备第58页
        4.2.2 电化学性能第58-61页
    4.3 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页

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