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过渡金属氧化物电极材料的制备及电化学储能性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器的简介第10-13页
    1.3 超级电容器的分类第13-16页
        1.3.1 双电层电容器第13-14页
        1.3.2 法拉第赝电容器第14-15页
        1.3.3 混合超级电容器第15-16页
    1.4 超级电容器的构成第16-17页
    1.5 超级电容电极材料的研究进展第17-23页
        1.5.1 碳材料第18页
        1.5.2 导电聚合物材料第18-19页
        1.5.3 金属氧化物/金属氢氧化物第19-23页
    1.6 全电容简介第23-24页
    1.7 本文选题依据及主要研究内容第24-26页
第二章 实验内容和测试方法第26-32页
    2.1 材料的制备第26-27页
        2.1.1 化学试剂第26-27页
        2.1.2 实验设备第27页
    2.2 材料的表征第27-28页
        2.2.1 X射线衍射分析XRD第27-28页
        2.2.2 扫描电子显微分析SEM第28页
        2.2.3 透射电子显微分析TEM第28页
        2.2.4 比表面积分析BET第28页
    2.3 超级电容器的装配第28-29页
    2.4 全电容的组装第29页
    2.5 电化学性能测试第29-32页
        2.5.1 循环伏安测试第29页
        2.5.2 恒电流充放电测试第29-30页
        2.5.3 电化学阻抗谱测试第30-32页
第三章 MnCo_2O_4电极材料的制备及电化学性能研究第32-44页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 MnCo_2O_4电纳米线阵列薄膜的制备第33-34页
    3.3 MnCo_2O_4电纳米线阵列的组织结构和表面形貌分析第34-35页
    3.4 电化学性能分析第35-42页
        3.4.1 超级电容器电极第36-38页
        3.4.2 锂离子电池负极第38-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 锰镍钴三元复合氧化物的制备及超电容性能研究第44-60页
    4.1 引言第44页
    4.2 MNCO纳米线阵列薄膜的制备第44-45页
    4.3 MNCO纳米线阵列的组织结构和表面形貌分析第45-49页
    4.4 电化学性能分析第49-58页
        4.4.1 超级电容器电极第49-53页
        4.4.2 非对称全电容性能第53-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 结论第60-62页
参考文献第62-76页
致谢第76-78页
个人简历第78-80页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第80页

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