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三维结构钴基纳米材料的制备及电容特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-19页
        1.1.1 课题研究背景第16-17页
        1.1.2 课题研究目的和意义第17-19页
    1.2 超级电容器概述第19-29页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第19-20页
        1.2.2 超级电容器的电极材料第20-26页
        1.2.3 超级电容器系统第26-29页
    1.3 钴基三维纳米材料第29-33页
        1.3.1 三维纳米材料的特点第29-31页
        1.3.2 钴基三维纳米材料的结构与性能第31-33页
    1.4 课题来源及主要的研究内容第33-36页
第2章 实验与分析测试方法第36-44页
    2.1 实验试剂与仪器第36-38页
        2.1.1 实验试剂第36-37页
        2.1.2 实验所用仪器及设备第37-38页
    2.2 材料的物理性能表征方法第38-39页
        2.2.1 X射线衍射分析第38页
        2.2.2 X射线光电子能谱分析第38页
        2.2.3 拉曼光谱分析第38页
        2.2.4 扫描电子显微镜观察第38页
        2.2.5 透射电子显微镜观察第38-39页
        2.2.6 碳含量测试第39页
        2.2.7 氮气吸脱附曲线测试第39页
    2.3 电化学性能测试与分析第39-40页
        2.3.1 循环伏安测试第39页
        2.3.2 恒流充放电测试第39-40页
        2.3.3 电化学阻抗测试第40页
    2.4 电极制备及器件装配第40-42页
        2.4.1 电极的制备第40-41页
        2.4.2 器件的装配第41-42页
    2.5 计算方法第42-44页
        2.5.1 三电极体系计算公式第42-43页
        2.5.2 两电极体系计算公式第43页
        2.5.3 理论计算第43-44页
第3章 三维多孔泡沫结构的二硫化钴/石墨烯复合电极研究第44-62页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 三维多孔泡沫结构的CoS_2/RGO的制备第45-48页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第45页
        3.2.2 还原氧化石墨烯的制备第45-46页
        3.2.3 三维多孔泡沫结构CoS_2/RGO复合电极的制备第46-48页
    3.3 RGO的含量对CoS_2/RGO复合材料性能的影响第48-55页
        3.3.1 不同复合材料形貌的表征第48-51页
        3.3.2 不同复合材料结构的表征第51-53页
        3.3.3 不同复合材料电化学性能的研究第53-55页
    3.4 非对称电容器的装配及电化学性能第55-58页
        3.4.1 非对称电容器的装配第55页
        3.4.2 非对称电容器的电化学性能研究第55-58页
    3.5 影响CoS_2/RGO复合材料电化学性能的因素分析第58-60页
    3.6 本章小结第60-62页
第4章 三维珊瑚状四硫化三钴的可控制备及石墨烯复合电极研究第62-84页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 三维多孔珊瑚状Co_3S_4的制备及生长过程第63-66页
        4.2.1 Co_3S_4的制备第63-64页
        4.2.2 珊瑚状Co_3S_4的生长过程第64-66页
    4.3 Co_3S_4电极的研究第66-77页
        4.3.1 Co_3S_4的表征第66-69页
        4.3.2 Co_3S_4的电化学性能研究第69-72页
        4.3.3 Co_3S_4//活性炭的电化学性能研究第72-75页
        4.3.4 三维多孔珊瑚状Co_3S_4性能提高的原因第75-77页
    4.4 Co_3S_4电极的工艺优化第77-79页
    4.5 Co_3S_4/RGO复合电极的研究第79-83页
        4.5.1 Co_3S_4/RGO复合电极的制备与表征第80-81页
        4.5.2 Co_3S_4/RGO复合材料的电化学性能研究第81-83页
    4.6 本章小结第83-84页
第5章 三级微纳结构泡沫镍/钴酸锰/硫化钴复合电极的研究第84-115页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 纳米材料的制备第85-91页
        5.2.1 Co_3O_4纳米线的制备第85-87页
        5.2.2 Mn_2O_3材料的制备第87-88页
        5.2.3 MnCo_2O_4纳米线的制备第88-90页
        5.2.4 不同形貌的MnCo_2O_4可控制备第90-91页
    5.3 三级微纳结构Ni/MnCo_2O_4纳米线/CoS复合电极的研究第91-96页
        5.3.1 Ni/MnCo_2O_4纳米线/CoS复合电极的制备第91-92页
        5.3.2 Ni/MnCo_2O_4纳米线/CoS复合电极的结构表征第92-95页
        5.3.3 Ni/MnCo_2O_4纳米线/CoS复合电极的形貌表证第95-96页
    5.4 三级微纳结构Ni/MnCo_2O_4纳米片/CoS复合电极的研究第96-100页
        5.4.1 Ni/MnCo_2O_4纳米片/CoS复合电极的制备与结构表征第96-98页
        5.4.2 Ni/MnCo_2O_4纳米片/CoS复合电极的形貌表征第98-100页
    5.5 材料的电化学性能的研究第100-106页
        5.5.1 三电极体系下材料电化学性能的研究第100-103页
        5.5.2 Ni/MnCo_2O_4纳米片/CoS//活性炭电化学性能的研究第103-106页
    5.6 影响MnCo_2O_4/CoS复合材料电化学性能的因素分析第106-109页
        5.6.1 比表面积和孔径结构分析第106-107页
        5.6.2 电化学阻抗分析第107-109页
        5.6.3 材料晶体结构和电子离子传输路径分析第109页
    5.7 MnCo_2O_4/CoS复合材料的理论计算第109-113页
        5.7.1 模型构筑第110-112页
        5.7.2 材料的能带结构和态密度分布第112-113页
    5.8 本章小结第113-115页
结论第115-116页
论文的主要特色及创新点第116页
展望第116-118页
参考文献第118-129页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第129-132页
致谢第132-133页
个人简历第133页

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