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多维度赝电容材料的制备及储能性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-17页
        1.2.1 超级电容器的结构第12-13页
        1.2.2 超级电容器分类第13-15页
        1.2.3 超级电容器的特点第15-16页
        1.2.4 超级电容器的应用第16-17页
    1.3 超级电容器材料研究进展第17-27页
        1.3.1 双电层电容器材料第17-22页
        1.3.2 赝电容材料第22-27页
    1.4 论文的研究意义和研究内容第27-31页
第二章 实验试剂、方法和设备第31-39页
    2.1 主要试剂和原料第31页
    2.2 主要设备和装置第31-32页
    2.3 表征方法与设备第32-34页
        2.3.1 扫描电子显微镜第33页
        2.3.2 透射电子显微镜第33页
        2.3.3 X射线衍射仪第33页
        2.3.4 X射线光电子能谱仪第33页
        2.3.5 拉曼光谱仪第33-34页
        2.3.6 N2吸脱附测试第34页
    2.4 电容器性能测试方法及原理第34-39页
        2.4.1 电极制备方法第34页
        2.4.2 柔性电极制备方法第34-35页
        2.4.3 电容器性能测试体系第35-36页
        2.4.4 电容器性能测试方法第36-39页
第三章 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/CNT复合材料的制备及储能性能研究第39-53页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 Cu2O纳米颗粒的制备第40页
        3.2.2 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2纳米颗粒的制备第40页
        3.2.3 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/CNT复合材料的制备第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-51页
        3.3.1 材料的结构表征第41-49页
        3.3.2 材料的超级电容器性能测试第49-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/RGO复合材料的制备及储能性能研究第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 Cu_2O/RGO复合物的制备第53-54页
        4.2.2 Ni_(1/3)Co_(2/3)(OH)_2/RGO复合材料的制备第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-64页
        4.3.1 材料的结构表征第55-61页
        4.3.2 材料的超级电容器性能第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 Co_3O_4@LDH纳米线阵列的制备及储能性能研究第65-77页
    5.1 引言第65-66页
    5.2 实验部分第66-67页
        5.2.1 Co_3O_4纳米线阵列的制备第66-67页
        5.2.2 Co_3O_4@LDH纳米线阵列的制备第67页
    5.3 结果与讨论第67-75页
        5.3.1 材料的结构表征第67-71页
        5.3.2 材料的超级电容器性能表征第71-73页
        5.3.3 Co_3O_4和LDH的摩尔比对产物性能影响第73-75页
    5.4 本章小结第75-77页
第六章 MoS_2/RGO@PANI复合材料的制备及储能性能研究第77-93页
    6.1 引言第77-78页
    6.2 实验部分第78-80页
        6.2.1 MoS_2/RGO复合纳米片的制备第78页
        6.2.2 MoS_2/RGO@PANI复合材料的制备第78-79页
        6.2.3 PANI纳米线制备第79-80页
    6.3 结果与讨论第80-91页
        6.3.1 材料的结构表征第80-87页
        6.3.2 材料的超级电容器性能表征第87-91页
    6.4 本章小结第91-93页
第七章 全文总结第93-97页
    7.1 结论第93-95页
    7.2 展望第95-97页
参考文献第97-109页
发表论文和参加科研情况第109-111页
致谢第111-112页

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