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高性能非对称超级电容器的设计及其柔韧特性的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-36页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器的概述第12-19页
    1.3 柔性超级电容器第19-30页
    1.4 多功能超级电容器的集成系统第30-33页
    1.5 本论文的研究目的和主要内容第33-36页
2 基于三维分级结构CoSe_2/碳布作为负极的柔性全固态非对称超级电容器第36-56页
    2.1 引言第36-38页
    2.2 CoSe_2/碳布电极以及柔性全固态超级电容器的制备第38-41页
    2.3 三维分级结构CoSe_2/碳布的表征与分析第41-43页
    2.4 三维分级结构CoSe_2/碳布电极的电化学性能测试第43-46页
    2.5 基于CoSe_2/碳布电极的全固态柔性超级电容器第46-48页
    2.6 MnO_2/碳布电极的结构与电化学测试第48-50页
    2.7 基于CoSe_2/碳布为负极的全固态柔性非对称超级电容器第50-54页
    2.8 本章小结第54-56页
3 基于MnO@C纳米片/碳布作为新颖的负极制备高能非对称超级电容器第56-75页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 MnO@C纳米片/碳布电极以及非对称超级电容器的制备第57-60页
    3.3 MnO@C纳米片/碳布的表征与分析第60-66页
    3.4 MnO@C纳米片/碳布电极的电化学性能测试以及循环前后的表征与分析第66-68页
    3.5 Co_3O_4/碳布电极结构表征和电化学性能测试第68-70页
    3.6 非对称超级电容器的电化学性能测试第70-73页
    3.7 本章小结第73-75页
4 基于超薄MnO_2纳米片/碳纤维正极的高性能、线状可穿戴全固态非对称超级电容器第75-97页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 超薄MnO_2纳米片阵列/碳纤维电极以及柔性线状全固态超级电容器的制备第76-79页
    4.3 超薄MnO_2纳米片/碳纤维的表征与分析第79-85页
    4.4 超薄MnO_2/碳纤维电极的电化学性能测试第85-87页
    4.5 石墨烯/碳纤维电极结构表征和电化学性能测试第87-89页
    4.6 线状全固态非对称超级电容器的电化学性能测试第89-93页
    4.7 线状非对称超级电容器柔性编织性能第93-94页
    4.8 线状非对称超级电容器在能源集成器件上的应用第94-95页
    4.9 本章小结第95-97页
5 基于MnO_2/钢丝和RGO/钢丝的高性能线状全固态非对称可拉伸超级电容器第97-117页
    5.1 引言第97-99页
    5.2 MnO_2/钢丝电极、RGO/钢丝电极以及全固态非对称可拉伸超级电容器的制备第99-102页
    5.3 MnO_2纳米片/钢丝的表征与分析第102-103页
    5.4 MnO_2纳米片/钢丝电极的电化学性能测试第103-107页
    5.5 RGO/钢丝电极结构表征和电化学性能测试第107-112页
    5.6 线状全固态非对称可拉伸超级电容器的电化学性能测试第112-115页
    5.7 本章小结第115-117页
6 总结与展望第117-124页
    6.1 工作总结第117-121页
    6.2 工作展望第121-124页
致谢第124-126页
参考文献第126-153页
附录1 攻读博士学位期间发表论文目录第153页

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