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金属氧化物与碳纳米管复合电极材料用于超级电容器

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器简介第12-15页
        1.2.1 超级电容器的原理第12页
        1.2.2 双电层电容器第12-13页
        1.2.3 法拉第电容器第13-14页
        1.2.4 非对称超级电容器第14页
        1.2.5 超级电容器的组成第14页
        1.2.6 超级电容器的优点第14-15页
    1.3 碳材料用于超级电容器第15-17页
        1.3.1 活性炭(AC)第15-16页
        1.3.2 碳纳米管(CNTs)第16页
        1.3.3 介孔炭(OMC)第16-17页
    1.4 金属氧化物作为超级电容器电极材料第17-19页
        1.4.1 氧化钌(RuO_2)第17-18页
        1.4.2 氧化钴 (CoO/Co_3O_4)第18页
        1.4.3 氧化镍 (NiO)第18-19页
    1.5 导电聚合物用于超级电容器电极材料第19-20页
    1.6 超级电容器的电解液第20页
    1.7 本论文的选题意义和主要研究内容第20-22页
第2章 实验方法及原理第22-33页
    2.1 电极材料物理性能的表征第22-23页
        2.1.1 扫描电子显微镜 (SEM)第22页
        2.1.2 透射电子显微镜 (TEM)第22页
        2.1.3 X射线衍射仪 (XRD)第22页
        2.1.4 比表面积分析仪 (BET)第22-23页
    2.2 超级电容器电极材料电化学测试方法与原理第23-31页
        2.2.1 实验装置与电极的制备第23-24页
        2.2.2 循环伏安特性曲线测试 (CV)第24-27页
        2.2.3 恒流充放电测试(GCP)第27-28页
        2.2.4 交流阻抗测试(EIS)第28-31页
    2.3 电化学性能相关参数第31-32页
        2.3.1 比电容第31页
        2.3.2 比能量密度和比功率密度第31页
        2.3.4 循环稳定性能第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 研究水热温度对电极材料电化学性能影响第33-44页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 实验所用的药品与试剂列表第34页
        3.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备第34-35页
        3.2.3 活性材料的制备过程第35-36页
        3.2.4 电极材料的制备第36页
    3.3 电极材料表征第36-39页
        3.3.1 材料的XRD物相分析第36-37页
        3.3.2 材料的SEM形貌分析第37-38页
        3.3.3 材料的BET测试分析第38-39页
    3.4 电极材料电化学测试第39-43页
        3.4.1 循环伏安(CV)测试第39-40页
        3.4.2 恒流充放电(GCD)测试第40-42页
        3.4.3 交流阻抗(EIS)测试第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 研究NIO和CNTS不同比例的电极材料的电化学性能第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-47页
        4.2.1 本实验合成材料所用药品第44-45页
        4.2.2 本实验合成材料时所用的主要仪器设备第45-46页
        4.2.3 材料制备第46-47页
    4.3 电极材料表征第47-49页
        4.3.1 材料的XRD物相分析第47-48页
        4.3.2 材料的SEM形貌分析第48-49页
    4.4 电极材料电化学测试第49-54页
        4.4.1 循环伏安(CV)测试第49-50页
        4.4.2 恒流充放电(GCP)测试第50-52页
        4.4.3 交流阻抗(EIS)测试第52-53页
        4.4.4 循环性能测试第53-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 结论第56-58页
参考文献第58-70页
致谢第70-71页

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