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锰(钼)氧化物基柔性全固态超级电容器的设计及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器第11-14页
        1.2.1 超级电容器概述第11-12页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第12-14页
    1.3 柔性超级电容器第14-16页
        1.3.1 柔性超级电容器概述第14-15页
        1.3.2 柔性电极第15页
        1.3.3 凝胶聚合物电解质第15-16页
    1.4 线状超级电容器第16-21页
        1.4.1 线状超级电容器的性能评估第16-19页
        1.4.2 循环性能和机械柔性第19-20页
        1.4.3 线状超级电容器的结构第20-21页
    1.5 本论文的选题思想和主要内容第21-23页
第二章 基于二氧化锰纳米薄膜的柔性全固态超级电容器的制备、性能及储能机理第23-33页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验过程及表征手段第24-26页
        2.2.1 实验所用的试剂第24页
        2.2.2 实验所用的仪器第24-25页
        2.2.3 实验过程第25-26页
        2.2.4 主要表征手段第26页
    2.3 结果讨论及分析第26-32页
        2.3.1 MnO_2纳米薄膜电极的表征第26-27页
        2.3.2 C/MnO_2柔性全固态对称性超级电容器的电化学性能第27-32页
    2.4 结论第32-33页
第三章 高能量/功率密度的非对称线状微型超级电容器的制备和电化学性能第33-51页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验过程及表征第34-37页
        3.2.1 实验过程所用到的药品第34-35页
        3.2.2 实验过程中所遇到的仪器第35页
        3.2.3 实验过程第35-36页
        3.2.4 相关计算第36-37页
        3.2.5 主要表征手段第37页
    3.3 结果与分析第37-49页
        3.3.1 氧化锰表征结果分析第37-41页
        3.3.2 MoO_2-C纳米薄膜的表征分析第41-42页
        3.3.3 非对称线状微型超级电容器第42页
        3.3.4 电化学性能分析第42-49页
    3.4 结论第49-51页
第四章 总结与展望第51-52页
参考文献第52-56页
硕士期间的科研成果第56-57页
致谢第57页

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