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具有吸附性能的铁钴合金的制备及基于锰掺杂的镍基纳米复合物的超级电容器电极材料的制备

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 染料废水的简介第11-13页
        1.1.1 染料废水的来源第11-12页
        1.1.2 有机染料的特征第12-13页
    1.2 纳米吸附剂在染料废水中的应用第13-15页
    1.3 超级电容器的简介第15-22页
        1.3.1 电化学双电层电容器第18-20页
        1.3.2 基于氧化还原反应的电化学赝电容器第20-21页
        1.3.3 超级电容器电极材料的分类第21页
        1.3.4 超级电容器的分类第21-22页
    1.4 选题的内容和目的第22-23页
第二章 纳米结构的Fe_xCo_(1-x)双金属合金及核壳结构的Fe@Co对刚果红的吸附性能研究第23-41页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验药品第24页
        2.2.2 材料的表征方法第24-25页
        2.2.3 纳米结构的Fe_xCo_(1-x)双金属合金的合成第25-26页
        2.2.4 核壳结构的Fe@Co纳米材料的合成第26页
    2.3 结果与讨论第26-39页
        2.3.1 纳米结构的Fe_xCo_(1-x)双金属合金及核壳结构的Fe@Co纳米材料的表征第26-33页
        2.3.2 纳米结构的Fe_xCo_(1-x)双金属合金及核壳结构的Fe@Co对刚果红的吸附性能研究第33-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2纳米复合物的制备及其在超级电容器中的性能研究第41-61页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 实验所用试剂第42页
        3.2.2 泡沫镍的处理第42页
        3.2.3 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2纳米复合物的制备第42-43页
        3.2.4 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2纳米复合物的表征方法第43页
        3.2.5 电化学测试第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-61页
        3.3.1 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2纳米复合物的形貌、微观结构及组成的表征第44-51页
        3.3.2 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2纳米复合物可能的形成机理41第51页
        3.3.3 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2纳米复合物电极的电化学性能分析第51-56页
        3.3.4 Mn掺杂的Ni_3S_2/Ni(OH)_2//AC组装为非对称超级电容器的电化学性能分析第56-58页
        3.3.5 本章小结第58-61页
第四章 全文总结第61-63页
参考文献第63-77页
攻读硕士阶段科研成果第77-79页
致谢第79页

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