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基于过渡金属化合物的混合超级电容器构建及性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第15-36页
    1.1 引言第15页
    1.2 超级电容器特点第15-16页
    1.3 超级电容器的工作原理第16-19页
        1.3.1 双电层超级电容器第16-17页
        1.3.2 法拉第超级电容器第17-18页
        1.3.3 混合超级电容器第18-19页
    1.4 混合超级电容器负极材料研究进展第19-25页
        1.4.1 碳材料第19-23页
        1.4.2 金属氧化物第23-24页
        1.4.3 金属氮化物第24-25页
    1.5 混合超级电容器正极材料研究进展第25-33页
        1.5.1 导电聚合物第25-27页
        1.5.2 金属氧化物第27-30页
        1.5.3 金属氢氧化物第30-31页
        1.5.4 金属硫化物第31-32页
        1.5.5 金属碳化物第32-33页
        1.5.6 其他金属化合物第33页
    1.6 本论文的研究目的、研究思路以及研究内容第33-36页
        1.6.1 本论文的研究目的第33-34页
        1.6.2 本论文的研究思路第34页
        1.6.3 本论文的研究内容第34-36页
2 基于自模板法制备的蛋黄壳NiCo_2O_4的混合超级电容器第36-49页
    2.1 引言第36页
    2.2 材料合成与表征方法第36-39页
        2.2.1 实验试剂与仪器第36-37页
        2.2.2 前驱体的合成第37-38页
        2.2.3 制备YS-NiCo_2O_4第38页
        2.2.4 电化学测试第38-39页
        2.2.5 结构表征第39页
    2.3 结果与讨论第39-47页
        2.3.1 YS-NiCo_2O_4合成与结构分析第39-44页
        2.3.2 电化学表征第44-45页
        2.3.3 基于YS-NiCo_2O_4和石墨烯的混合超级电容器第45-47页
    2.4 本章小结第47-49页
3 基于聚苯胺辅助制备石墨烯二氧化锰超薄片的混合超级电容器第49-66页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 材料制备与表征方法第50-52页
        3.2.1 实验试剂与仪器第50-51页
        3.2.2 石墨烯二氧化锰(G@MnO_2)复合物的制备方法第51-52页
        3.2.3 模板辅助法介孔石墨烯的制备第52页
        3.2.4 电化学测试方法第52页
        3.2.5 结构表征第52页
    3.3 结果与讨论第52-65页
        3.3.1 材料形成机理与表征第52-58页
        3.3.2 正极电化学性能第58-60页
        3.3.3 负极结构表征与电化学性能第60-63页
        3.3.4 混合超级电容器第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
4 基于CNT@Ni(OH)_2超薄片和介孔石墨烯的混合超级电容器第66-77页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 材料制备与表征方法第67-68页
        4.2.1 实验试剂与仪器第67-68页
        4.2.2 CNT/Ni(OH)_2复合物的制备方法第68页
        4.2.3 表征方法第68页
        4.2.4 电化学测试方法第68页
    4.3 结果与讨论第68-75页
        4.3.1 正极结构表征第68-71页
        4.3.2 正极材料电化学性能第71-72页
        4.3.3 负极材料电化学性能第72-73页
        4.3.4 混合超级电容器性能第73-75页
    4.4 本章小结第75-77页
5 基于GO@ZIF-8转化的氮掺杂碳纳米片的混合超级电容器第77-88页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 材料制备与表征方法第78-80页
        5.2.1 实验试剂与仪器第78-79页
        5.2.2 氮掺杂碳纳米片的制备第79页
        5.2.3 NG@MnO_2的制备第79页
        5.2.4 电化学测试方法第79-80页
        5.2.5 表征方法第80页
    5.3 结果与讨论第80-86页
        5.3.1 材料的结构表征第80-82页
        5.3.2 负极电化学性能第82-84页
        5.3.3 正极电化学性能第84-85页
        5.3.4 混合超级电容器性能第85-86页
    5.4 本章小结第86-88页
6 基于CNT/NiCo LDH复合物和介孔石墨烯的混合超级电容器第88-98页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 材料制备与表征方法第89-90页
        6.2.1 实验试剂与仪器第89-90页
        6.2.2 CNT/NiCo LDH的制备方法第90页
        6.2.3 电化学测试方法第90页
        6.2.4 表征方法第90页
    6.3 结果与讨论第90-97页
        6.3.1 材料的结构表征第90-93页
        6.3.2 正极电化学性能第93-95页
        6.3.3 负极电化学性能第95页
        6.3.4 混合超级电容器性能第95-97页
    6.4 本章小结第97-98页
7 基于2-甲基咪唑插层的CoNi LDH@CNTs的混合超级电容器第98-110页
    7.1 引言第98-99页
    7.2 材料制备与表征方法第99-100页
        7.2.1 实验试剂与仪器第99-100页
        7.2.2 CoNi LDH@CNTs的制备方法第100页
        7.2.3 结构表征方法第100页
        7.2.4 电化学测试方法第100页
    7.3 结果与讨论第100-109页
        7.3.1 材料的结构表征第100-103页
        7.3.2 正极电化学性能第103-107页
        7.3.3 混合超级电容器性能第107-109页
    7.4 本章小结第109-110页
8 工作总结、创新点与展望第110-113页
    8.1 工作总结第110-111页
    8.2 创新点第111页
    8.3 展望第111-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-138页
附录第138页

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