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赝电容电极材料的制备及其电化学性能的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 历史回顾与当前研究及工业发展第11-13页
    1.3 超级电容器的典型分类第13-16页
        1.3.1 双电层电容器(EDLCs)第14-15页
        1.3.2 赝电容电容器第15-16页
        1.3.3 混合电容器第16页
    1.4 超级电容器的性能评价第16-17页
    1.5 超级电容器电极材料的研究现状第17-22页
        1.5.1 碳纳米材料第17-18页
        1.5.2 金属氧化物纳米粒子第18-20页
            锰氧化物纳米粒子(NPs)第19页
            铁氧化物纳米粒子(NPs)第19-20页
            钴氧化物纳米粒子(NPs)第20页
            镍氧化物纳米粒子(NPs)第20页
        1.5.3 纳米线(Nanowires)第20-21页
        1.5.4 金属氧化物纳米管(Nanotubes)第21-22页
    1.6 本文的目的及意义第22-24页
第2章 原位逐层构筑镍铝水滑石及其电化学性能的研究第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 实验试剂及仪器第24-25页
        2.2.2 泡沫镍的预处理第25页
        2.2.3 Ni-Al LDHs的逐层构筑第25页
        2.2.4 Ni-Al LDHs的一步水热法第25页
    2.3 结果与讨论第25-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 三维石墨烯的制备及其作为骨架在超级电容器中的应用第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 实验试剂及仪器第34-35页
        3.2.2 泡沫镍的预处理第35页
        3.2.3 Hummers法制备氧化石墨第35页
        3.2.4 三维电还原氧化石墨的制备第35-36页
        3.2.5 3D ERGO/Co_3O_4复合电极的制备第36页
    3.3 结果与讨论第36-45页
        3.3.1 3D ERGO骨架第36-39页
        3.3.2 3D ERGO/Co_3O_4第39-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 Co_3O_4 基三元核壳结构的制备及其电化学性能的研究第46-62页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 实验试剂及仪器第47-48页
        4.2.2 基底铜片的处理第48页
        4.2.3 Co_3O_4纳米线的生长第48页
        4.2.4 聚吡咯(PPy)的生长第48页
        4.2.5 聚苯胺(PANI)的生长第48页
        4.2.6 MnO_2的生长第48页
        4.2.7 NiOOH的生长第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-59页
    4.4 本章小结第59-62页
结论第62-64页
参考文献第64-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-78页
致谢第78页

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