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MoO3基微纳正极材料的制备及电化学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第8-26页
    1.1 能量储存装置第8-11页
        1.1.1 电容器第9-10页
        1.1.2 电池第10-11页
        1.1.3 超级电容器第11页
    1.2 超级电容器分类第11-14页
        1.2.1 双电层电容器(ElectricalDouble-LayerCapacitor)第12-13页
        1.2.2 赝电容电容器(Pseudo-Capacitors)第13页
        1.2.3 混合型电容器(HybridCapacitors)第13-14页
    1.3 超级电容器的电极材料第14页
    1.4 超级电容器的电解质第14-16页
        1.4.1 水系电解质(AqueousElectrolytes)第15页
        1.4.2 有机电解质(OrganicElectrolytes)第15页
        1.4.3 离子液体电解质(IonicLiquidElectrolytes)第15-16页
        1.4.4 固体电解质(SolidElectrolytes)第16页
    1.5 超级电容器的应用第16-17页
        1.5.1 电池的记忆备份第17页
        1.5.2 混合动力汽车第17页
        1.5.3 电池监测第17页
        1.5.4 便携式电源第17页
    1.6 本文的研究目的和主要内容第17-20页
        1.6.1 研究目的第17-18页
        1.6.2 主要内容第18-20页
    参考文献第20-26页
第二章 实验试剂、仪器与技术第26-32页
    2.1 实验试剂第26页
    2.2 实验仪器第26-27页
    2.3 材料表征技术第27-28页
        2.3.1 X射线衍射(X-rayDiffraction)第27-28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(ScanningElectronMicroscope)第28页
    2.4 电化学表征第28-29页
        2.4.1 一定质量的电极片制备第28页
        2.4.2 循环伏安(CyclicVoltammogram)第28页
        2.4.3 恒流充放电(GalvanostaticChargeDischarge)第28-29页
        2.4.4 电化学交流阻抗(ElectrochemicalImpedanceSpectroscopy)第29页
    2.5 电化学数据计算第29-31页
        2.5.1 单电极比电容第29-30页
        2.5.2 电容器的能量密度和功率密度第30-31页
    参考文献第31-32页
第三章 LixMoO_3的制备与电化学性能第32-42页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 LixMoO_3电极材料的制备第33页
    3.3 LixMoO_3材料的结构与形貌表征第33-35页
    3.4 LixMoO_3材料的电化学性能第35-39页
        3.4.1 LixMoO_3材料的循环伏安性能第35-36页
        3.4.2 LixMoO_3材料的恒流充放电性能第36-38页
        3.4.3 LixMoO_3材料的交流阻抗性能第38-39页
    3.5 小结第39-40页
    参考文献第40-42页
第四章 NiO@CaMoO_4的制备与在三种碱性电解液中的电化学性能第42-57页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 NiO@CaMoO_4电极材料的制备第43页
    4.3 NiO@CaMoO_4电极材料的物理表征第43-46页
        4.3.1 NiO@CaMoO_4电极材料的XRD、EDS和XPS第43-45页
        4.3.2 NiO@CaMoO_4电极材料的TEM和BET第45-46页
    4.4 NiO@CaMoO_4电极材料在三种碱性电解液的电化学性能第46-50页
        4.4.1 NiO@CaMoO_4单电极材料的循环伏安性能第46-48页
        4.4.2 NiO@CaMoO_4单电极材料的恒流充放电性能第48-49页
        4.4.3 NiO@CaMoO_4单电极材料的不同电流密度下比容量和交流阻抗性能第49-50页
    4.5 NiO@CaMoO_4//AC在三种碱性电解液的电化学性能第50-53页
    4.6 小结第53-55页
    参考文献第55-57页
第五章 Mn_xNi_yMo_4O_(19)的制备与电化学性能第57-73页
    5.1 引言第57页
    5.2 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的制备第57-59页
    5.3 Mn_xNi_yMo_4O_(19)材料的物理表征第59-64页
        5.3.1 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的XRD、EDS和XPS第59-61页
        5.3.2 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的SEM和BET第61-64页
    5.4 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的电化学性能第64-69页
        5.4.1 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的循环伏安性能第64-66页
        5.4.2 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的恒流充放电性能第66-67页
        5.4.3 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料的交流阻抗性能第67-68页
        5.4.4 Mn_xNi_yMo_4O_(19)电极材料在不同电流密度下的比容量和循环性能第68-69页
    5.5 小结第69-70页
    参考文献第70-73页
第六章 结论和展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表论文第76页

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