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超级电容器电极材料四氧化三钴颗粒的制备及其性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第10-23页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器的分类及工作原理第11-12页
        1.2.1 双电层的电容器第11页
        1.2.2 基于氧化还原反应的赝电容器第11-12页
    1.3 超级电容器的金属氧化物电极材料研究现状第12-13页
    1.4 Co_3O_4的概述第13页
    1.5 四氧化三钴的制备方法第13-19页
        1.5.1 传统方法第14-17页
        1.5.2 组合方法第17-19页
    1.6 四氧化三钴的应用第19-21页
        1.6.1 超级电容器第19-20页
        1.6.2 锂离子电池负极材料第20页
        1.6.3 传感器材料第20-21页
        1.6.4 光学材料第21页
        1.6.5 磁学材料第21页
    1.7 论文选题的目的和意义第21-22页
    1.8 本论文的主要研究内容第22-23页
2. 实验及表征方法第23-28页
    2.1 实验试剂及仪器设备第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 仪器设备第23-24页
    2.2 实验工艺流程及表征方法第24-26页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.2.3 热重分析(TG)第26页
    2.3 Co_3O_4电极材料的电化学性能测试第26-28页
3. 不同钴源Co_3O_4颗粒的制备第28-35页
    3.1 引言第28页
    3.2 以Co(NO_3)_2·6H_2O作为钴源Co_3O_4颗粒的制备及表征第28-30页
        3.2.1 样品的制备第28页
        3.2.2 Co_3O_4颗粒的表征第28-30页
    3.3 以CoCl_2·6H_2O作为钴源制备Co_3O_4电极材料第30-31页
        3.3.1 样品的制备第30页
        3.3.2 Co_3O_4颗粒的表征第30-31页
    3.4 关于不同钴源Co_3O_4形成机理的分析第31-33页
    3.5 电化学性能测试第33-34页
    3.6 本章小结第34-35页
4. 水热-热分解法制备Co_3O_4电极材料及其电化学性能的研究第35-66页
    4.1 引言第35页
    4.2 不同加热时间对Co_3O_4电极材料形貌及性能的影响第35-45页
        4.2.1 样品的制备第36-37页
        4.2.2 Co_3O_4样品的表征结果及分析第37-42页
        4.2.4 Co_3O_4电极材料电化学性能的研究第42-45页
    4.3 不同溶液浓度对Co_3O_4电极材料形貌性能的影响第45-52页
        4.3.1 样品的制备第45-46页
        4.3.2 Co_3O_4样品的的表征结果及分析第46-49页
        4.3.4 Co_3O_4电极材料电化学性能的研究第49-52页
    4.4 不同煅烧温度对Co_3O_4电极材料形貌性能的影响第52-59页
        4.4.1 样品的制备第52-53页
        4.4.2 前驱体及所得Co_3O_4样品的表征及分析第53-57页
        4.4.3 Co_3O_4电极材料电化学性能的研究第57-59页
    4.5 最优花状Co_3O_4纳米颗粒的制备及其超级电容性能的研究第59-65页
        4.5.1 样品的制备第59页
        4.5.2 Co_3O_4样品的表征结果及分析第59-61页
        4.5.3 Co_3O_4电极材料的电化学性能研究第61-65页
    4.6 本章小结第65-66页
5. 复合电极材料Co_3O_4/NiO的制备及电化学性能研究第66-77页
    5.1 引言第66页
    5.2 Co_3O_4/NiO复合电极材料的制备第66-67页
    5.3 Co_3O_4/NiO复合电极材料的表征结果及分析第67-72页
    5.4 Co_3O_4/NiO复合电极材料电化学性能测试第72-76页
    5.5 本章小结第76-77页
6. 结论与展望第77-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第84页
其他成果第84-85页
致谢第85-86页

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