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金属材料表面纳米化及超级电容器性能的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 超级电容器概述第10-13页
        1.1.1 超级电容器概述第10-12页
        1.1.2 超级电容器的发展历程第12-13页
    1.2 超级电容器的结构和工作原理第13-15页
        1.2.1 超级电容器的结构第13-14页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第14-15页
    1.3 超级电容器电极材料研究状况第15-21页
        1.3.1 碳基材料第15-17页
        1.3.2 金属氧化物电极材料第17-19页
        1.3.3 导电聚合物电极材料第19-21页
    1.4 不同金属集流器第21-22页
    1.5 本论文的研究目的、意义及内容第22-24页
        1.5.1 研究的目的和意义第22页
        1.5.2 本论文的研究内容第22-24页
2 实验试剂、仪器与表征原理第24-30页
    2.1 实验试剂与仪器第24-25页
    2.2 材料的形貌、结构表征第25-27页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第25-26页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜分析(FESEM JSM-7800F)第26页
        2.2.3 能谱仪分析(EDS)第26页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪分析(XPS)第26页
        2.2.5 透射电子显微镜分析(TEM)第26-27页
    2.3 电化学特性测试第27-30页
        2.3.1 三电极体系测试第27页
        2.3.2 两电极体系测试第27页
        2.3.3 循环伏安法测试第27页
        2.3.4 恒电流充放电测试第27页
        2.3.5 交流阻抗测试第27-30页
3 基于铜网CuO@MnO_2核壳结构的构筑及电化学性能研究第30-42页
    3.1 前言第30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 CuO@MnO_2核壳结构的制备第30页
        3.2.2 CuO@MnO_2核壳结构的表征第30-31页
        3.2.3 电极的制备及电化学性能测试第31页
    3.3 结果与讨论第31-39页
        3.3.1 CuO@MnO_2核壳结构的结构表征第31-35页
        3.3.2 CuO@MnO_2核壳结构电极的电化学性能测试第35-39页
    3.4 本章小结第39-42页
4 基于钛网NiMoO_4@MnO_2纳米片阵列的构筑及电化学性能的研究第42-48页
    4.1 前言第42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的制备第42页
        4.2.2 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的表征第42页
        4.2.3 电极的制备及电化学性能测试第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-47页
        4.3.1 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的结构表征第43-45页
        4.3.2 NiMoO_4@Mn O_2复合材料的电化学性能测试第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
5 基于石墨烯-泡沫镍Ni Co_2O_4@MnO_2核壳结构作为超级电容器电极第48-60页
    5.1 前言第48页
    5.2 实验部分第48-49页
        5.2.1 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@Mn O_2复合材料的合成第48页
        5.2.2 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@MnO_2复合材料的表征第48-49页
        5.2.3 电极的制备及电化学性能测试第49页
    5.3 结果与讨论第49-59页
        5.3.1 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@MnO_2复合材料的结构表征第49-53页
        5.3.2 石墨烯-泡沫镍NiCo_2O_4@MnO_2复合材料的电化学性能测试第53-59页
    5.4 本章小结第59-60页
6 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-74页
附录第74-75页
    A.攻读硕士期间发表论文第74页
    B.攻读硕士期间申请专利第74-75页
    C.攻读硕士期间所获奖项第75页

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