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原位复合协同技术制备二维复合材料应用于超级电容器

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-41页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 超级电容器概述第11-21页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第11页
        1.2.2 超级电容器的工作原理及分类第11-19页
        1.2.3 超级电容器的常用性能表征第19-21页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第21-39页
        1.3.1 双电层超级电容器电极材料第21-29页
        1.3.2 赝电容超级电容器电极材料第29-39页
    1.4 本论文研究内容和创新性第39-41页
第2章 氮掺杂分级多孔碳材料用于超级电容器性能提高第41-62页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-46页
        2.2.1 实验原料及试剂第42-43页
        2.2.2 实验仪器及表征手段第43-45页
        2.2.3 氮掺杂分级多孔碳材料(NHPC)的制备第45页
        2.2.4 基于NHPC材料三电极及其对称型超级电容的制备第45-46页
    2.3 实验结果与讨论第46-61页
        2.3.1 氮掺杂分级多孔碳材料(NHPC)的结构分析第46-54页
        2.3.2 氮掺杂分级多孔碳材料(NHPC)的电化学性能第54-61页
    2.4 本章小结第61-62页
第3章 聚多巴胺“胶”修饰氧化石墨烯与碳纳米管应用柔性超级电容器第62-81页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-67页
        3.2.1 实验原料及试剂第63-64页
        3.2.2 实验仪器及表征手段第64-66页
        3.2.3 氧化石墨烯(GO)的合成第66页
        3.2.4 GO/CNT-NH_2/PDA的制备第66页
        3.2.5 rGO/CNT-NH_2/PDA(GCP)气凝胶的制备第66页
        3.2.6 GCP电极超级电容器测试第66-67页
    3.3 实验结果与讨论第67-80页
        3.3.1 GCP复合材料的结构分析第67-74页
        3.3.2 GCP复合材料的电化学性能第74-79页
        3.3.3 GCP复合材料的电荷存储机制第79-80页
    3.4 本章小结第80-81页
第4章 聚苯胺共价键修饰二硫化钼纳米片用于高倍率性能超级电容器第81-108页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-87页
        4.2.1 实验原料及试剂第82-83页
        4.2.2 实验仪器及表征手段第83-85页
        4.2.3 硫化钼的剥离第85页
        4.2.4 4-氨基苯重氮盐的制备第85页
        4.2.5 氨基化硫化钼的制备第85-86页
        4.2.6 氨基化硫化钼/聚苯胺纳米片的制备第86-87页
    4.3 实验结果与讨论第87-106页
        4.3.1 氨基化硫化钼/聚苯胺纳米片的结构分析第87-99页
        4.3.2 氨基化硫化钼/聚苯胺纳米片的电化学性能第99-106页
    4.4 本章小结第106-108页
第5章 结论与展望第108-111页
    5.1 结论第108-109页
    5.2 展望第109-111页
致谢第111-113页
参考文献第113-131页
攻读学位期间的研究成果第131页

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