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基于阴阳极材料的优化匹配及机理平衡构筑高性能储能体系的研究

中文摘要第9-12页
Abstract第12-14页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-46页
    1.1 储能装置的发展历程第16-17页
    1.2 电容器的工作原理及高能量混合电容器的研究进展第17-24页
        1.2.1 电容器的工作原理第17-19页
        1.2.2 混合电容器的组装和发展第19-24页
    1.3 锂/钠离子电池中的赝电容机理第24-27页
    1.4 锂/钠离子全电池体系的构筑研究第27-30页
    1.5 新型二次电池研究第30-34页
    1.6 本论文的研究内容第34-36页
    参考文献第36-46页
第二章 金属铁氰化合物和氧化物优化匹配构筑高能量密度的混合电容器第46-72页
    2.1 引言第46-48页
    2.2 实验部分第48-51页
    2.3 实验结果与讨论第51-64页
        2.3.1 MnHCF//Fe_3O_4/rGO水系钠离子电容器体系第51-56页
        2.3.2 柔性CoHCG@CC//MoO_3@CC混合电容器体系第56-64页
    2.4 本章小结第64-66页
    参考文献第66-72页
第三章 二维MnO_2纳米片及ZnHCF@MnO_2复合储能材料的制备及结构性能间规律的探究第72-102页
    3.1 引言第72-76页
    3.2 实验部分第76-78页
    3.3 实验结果与讨论第78-94页
        3.3.1 ZnHCF@MnO_2/Zn体系第78-84页
        3.3.2 阳离子插层MnO_2纳米片储锂/钠活性规律探究第84-94页
    3.4 本章小结第94-96页
    参考文献第96-102页
第四章 氧化还原与离子插层机理在阴阳极间的平衡统一构筑碘-碳电池第102-138页
    4.1 引言第102-104页
    4.2 实验部分第104-106页
    4.3 实验结果与讨论第106-131页
    4.4 本章小结第131-133页
    参考文献第133-138页
第五章 自支撑多孔碳及氮硫共掺杂石墨烯泡沫的设计合成及其在基于转化反应机理的金属-碘电池体系中的应用探索第138-158页
    5.1 引言第138-140页
    5.2 实验部分第140-141页
    5.3 实验结果与讨论第141-154页
        5.3.1 钾-碘电池体系第141-146页
        5.3.2 水系锌-碘电池体系第146-154页
    5.4 本章小结第154-155页
    参考文献第155-158页
本论文的主要结论及不足第158-160页
致谢第160-161页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第161-163页
附件第163-193页
学位论文评陶及答辩情况表第193页

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