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过渡金属化合物核—壳纳米材料的合成及电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 超级电容器第11-12页
        1.1.1 超级电容器概述第11-12页
        1.1.2 超级电容器原理第12页
    1.2 超级电容器电极材料第12-19页
        1.2.1 过渡金属氧化物电极材料第13-15页
        1.2.2 过渡金属硫化物电极材料第15-17页
        1.2.3 核-壳结构的过渡金属化合物电极材料第17-19页
    1.3 本文对超级电容器的研究第19-20页
    参考文献第20-23页
第二章 一维MnO_2@NiCo_2O_4核-壳纳米线的制备以及电化学性能研究第23-37页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂第24页
        2.2.2 MnO_2纳米线的合成第24-25页
        2.2.3 一维MnO_2@NiCo_2O_4核-壳纳米线的合成第25页
        2.2.4 材料表征设备第25页
        2.2.5 材料的电化学测试第25页
    2.3 结果与讨论第25-33页
        2.3.1 材料形成机理第25-26页
        2.3.2 材料的表征第26-27页
        2.3.3 材料的电化学性能测试第27-31页
        2.3.4 MnO_2@NiCo_2O_4//C非对称超级电容器的电化学性能第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
    参考文献第34-37页
第三章 一种NiCo_2O_4@NiCo_2S_4核-壳纳米线阵列的制备及其电化学性能研究第37-55页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 试剂第38页
        3.2.2 NiCo_2O_4纳米线的合成第38页
        3.2.3 分层NiCo_2O_4@NiCo_2S_4核-壳纳米线的合成第38-39页
        3.2.4 材料表征设备第39页
        3.2.5 材料的电化学测试第39页
    3.3 结果与讨论第39-51页
        3.3.1 材料形成机理第39-41页
        3.3.2 材料的表征第41-43页
        3.3.3 材料的电化学性能测试第43-48页
        3.3.4 NiCo_2O_4@NiCo_2S_4//C非对称超级电容器的电化学性能第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
    参考文献第52-55页
第四章 一种Ni_3S_2@CdS核-壳纳米结构的高容量和倍率性能的超级电容器第55-74页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-57页
        4.2.1 试剂第56页
        4.2.2 Ni_3S_2@CdS核-壳纳米结构材料的合成第56页
        4.2.3 材料表征设备第56页
        4.2.4 材料的电化学测试第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-68页
        4.3.1 材料形成机理第57-58页
        4.3.2 材料的表征第58-60页
        4.3.3 材料的电化学性能测试第60-65页
        4.3.4 Ni_3S_2@CdS//C非对称超级电容器的电化学性能第65-68页
    4.4 本章小结第68-70页
    参考文献第70-74页
附录第74-75页
致谢第75页

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