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CrO_x基正极材料的制备及其在水系超级电容器中的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-35页
    引言第10-11页
    1.1 超级电容器的概述第11-12页
    1.2 双电层电容器第12-18页
        1.2.1 传统碳材料对双电层电容器的影响第12-15页
        1.2.2 水系电解液体系第15页
        1.2.3 有机体系电解液体系第15-17页
        1.2.4 离子液体电解液体系第17-18页
    1.3 法拉第赝电容器第18-24页
        1.3.1 过渡金属氧化物电极材料的研究第18-20页
        1.3.2 导电聚合物电极材料的研究第20页
        1.3.3 电池型电极材料研究现状第20-24页
    1.4 混合型超级电容器的发展第24-25页
        1.4.1 水系电解液体系混合型超级电容器第24-25页
        1.4.2 有机电解液混合型超级电容器体系第25页
    1.5 本论文研究目的和主要内容第25-27页
        1.5.1 研究目的第25-26页
        1.5.2 主要内容第26-27页
    参考文献第27-35页
第2章 试剂及实验技术第35-41页
    2.1 实验试剂第35页
    2.2 实验仪器第35-36页
    2.3 分析测试仪器以及原理第36-37页
        2.3.1 X-射线衍射仪(XRD)第36页
        2.3.2 样品形貌测试技术第36-37页
        2.3.3 X-射线光电子能谱第37页
    2.4 电化学性能测试第37-38页
        2.4.1 电极的制备第37页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第37页
        2.4.3 恒流充放电测试(GCD)第37-38页
        2.4.5 交流阻抗测试第38页
    2.5 电化学数据的相关处理第38-40页
        2.5.1 单电极比容量的计算第38页
        2.5.2 能量密度和功率密度的计算第38-40页
    参考文献第40-41页
第3章 Cr_2O_3正极材料的制备与电化学性能研究第41-51页
    3.1 引言第41页
    3.2 Cr_2O_3电极材料的制备第41-42页
    3.3 Cr_2O_3纳米粒子的结构与形貌表征第42-43页
    3.4 Cr_2O_3电极在碱性电解液中的电化学性能第43-48页
        3.4.1 循环伏安性能第43-45页
        3.4.2 恒流充放电性能第45-46页
        3.4.3 交流抗和循环性能第46-47页
        3.4.4 双电极电化学性能第47-48页
    3.5 小结第48-49页
    参考文献第49-51页
第4章 NiCr_2O_4正极材料的制备与电化学性能的研究第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 NiCr_2O_4电极材料的制备第51-52页
    4.3 NiCr_2O_4纳米材料的结构和形貌表征第52-54页
    4.4 NiCr_2O_4电极在碱性电解液中的电化学性能第54-57页
        4.4.1 循环伏安性能第54页
        4.4.2 充放电性能第54-55页
        4.4.3 交流阻抗性能第55-56页
        4.4.4 循环性能第56-57页
    4.5 小结第57-58页
    参考文献第58-60页
第5章 NiCrO_3正极材料的制备与电化学性能的研究第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 NiCrO_3电极材料的制备第60-61页
    5.3 NiCrO_3纳米材料的结构和形貌表征第61-63页
    5.4 NiCrO_3电极在碱性电解液中的电化学性能第63-67页
        5.4.1 循环伏安性能第63-64页
        5.4.2 充放电性能第64-65页
        5.4.3 交流阻抗性能第65-66页
        5.4.4 循环性能第66-67页
    5.5 小结第67-68页
    参考文献第68-70页
第6章 结论和展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
攻读硕士学位期间发表论文第72-73页
致谢第73页

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