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新型层状纳米复合材料的制备及超级电容器性能研究

中文摘要第3-5页
abstract第5-7页
创新之处第14-15页
第一章 绪论第15-45页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 超级电容器第16-26页
        1.2.1 超级电容器结构第16页
        1.2.2 超级电容器分类第16-19页
            1.2.2.1 双电层电容器(EDLC)第16-17页
            1.2.2.2 赝电容器(Pseudocapacitor)第17-18页
            1.2.2.3 对称超级电容器和不对称超级电容器第18-19页
        1.2.3 典型的超级电容器电极材料第19-23页
            1.2.3.1 碳材料第19-21页
            1.2.3.2 过渡金属氧化物第21-22页
            1.2.3.3 导电聚合物第22-23页
        1.2.4 超级电容器面临的挑战与解决方案第23-26页
    1.3 层状过渡金属化合物及其电化学性能研究第26-34页
        1.3.1 层状化合物简介第26-27页
        1.3.2 层状过渡金属化合物第27-28页
        1.3.3 层状过渡金属化合物二维纳米片第28-32页
            1.3.3.1 层状过渡金属化合物二维纳米片的制备第28-31页
            1.3.3.2 层状过渡金属化合物二维纳米片的杂化第31-32页
        1.3.4 层状过渡金属化合物在超级电容器中的应用第32-34页
    1.4 论文选题思路第34-35页
    参考文献第35-45页
第二章 无定形磷酸氧钒/石墨烯复合物用于高性能超级电容器第45-66页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-49页
        2.2.1 实验药品与仪器第46页
        2.2.2 VOPO_4/graphene纳米复合物的制备第46-47页
        2.2.3 表征测试第47-49页
            2.2.3.1 结构和形貌测试第47-48页
            2.2.3.2 电化学测试第48-49页
    2.3 结果与讨论第49-62页
        2.3.1 VOPO_4/graphene杂化纳米结构的形貌结构分析第49-56页
        2.3.2 VOPO_4/graphene杂化纳米结构的电化学性能测试第56-61页
        2.3.3 VOPO_4/graphene杂化纳米结构的充放电机理第61-62页
    2.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-66页
第三章 基于磷酸氧钒/碳纳米复合材料和聚吡咯衍生碳纳米线的高性能不对称超级电容器第66-90页
    3.1 引言第66-68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 实验药品与仪器第68页
        3.2.2 VOPO_4/C纳米复合物的制备第68-69页
        3.2.3 聚吡咯衍生碳纳米线(PCN)的制备第69页
        3.2.4 表征测试第69-70页
            3.2.4.1 结构与形貌测试第69页
            3.2.4.2 电化学测试第69-70页
    3.3 结果与讨论第70-84页
        3.3.1 正极材料第70-78页
        3.3.2 负极材料第78-80页
        3.3.3 不对称超级电容器第80-83页
        3.3.4 不对称超级电容器充放电机理第83-84页
    3.4 本章小结第84页
    参考文献第84-90页
第四章 烷基胺在层状MoO_3中插层行为及原位碳化后用于高性能不对称超级电容器第90-110页
    4.1 引言第90-91页
    4.2 实验部分第91-93页
        4.2.1 实验药品与仪器第91-92页
        4.2.2 MoO_3/C插层结构的制备第92页
        4.2.3 表征测试第92-93页
            4.2.3.1 结构和形貌测试第92页
            4.2.3.2 电化学测试第92-93页
    4.3 结果与讨论第93-105页
        4.3.1 MoO_3/C杂化纳米结构的形貌结构分析第93-98页
        4.3.2 MoO_3/C杂化纳米结构的电化学性能测试第98-104页
            4.3.2.1 三电极体系第98-101页
            4.3.2.2 两电极体系第101-104页
        4.3.3 不对称超级电容器的充放电机理第104-105页
    4.4 本章小结第105页
    参考文献第105-110页
第五章 三明治型多孔石墨烯/聚苯胺/石墨烯纳米复合物用于超高倍率超级电容器第110-130页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 实验部分第111-113页
        5.2.1 实验药品与仪器第111页
        5.2.2 PANI/graphene纳米复合物的制备第111-112页
        5.2.3 多孔氧化石墨烯的制备第112页
        5.2.4 三明治型多孔石墨烯/聚苯胺/石墨烯纳米复合物的制备第112页
        5.2.5 表征测试第112-113页
            5.2.5.1 结构与形貌测试第112-113页
            5.2.5.2 电化学测试第113页
    5.3 结果与讨论第113-124页
        5.3.1 杂化纳米结构的形貌结构分析第113-118页
        5.3.2 杂化纳米结构的电化学性能测试第118-124页
            5.3.2.1 三电极体系第118-121页
            5.3.2.2 两电极体系第121-124页
        5.3.3 对称超级电容器的充放电机理第124页
    5.4 本章小结第124-125页
    参考文献第125-130页
第六章 全文总结与展望第130-132页
附录第132-134页
致谢第134-135页

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