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锰、钴氧化物基复合电极材料的制备及其超级电容器性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器的简介第11-13页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第11页
        1.2.2 超级电容器的特点第11-13页
    1.3 超级电容器的分类第13-16页
        1.3.1 双电层电容器第13-15页
        1.3.2 赝电容电容器第15-16页
        1.3.3 混合超级电容器第16页
    1.4 超级电容器电极材料第16-22页
        1.4.1 碳材料第16-18页
        1.4.2 导电高分子材料第18-20页
        1.4.3 金属氧化物第20-22页
    1.5 课题的研究内容及意义第22-24页
2 实验内容第24-29页
    2.1 主要试剂第24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 工作电极的制备第25-26页
    2.4 样品的分析与表征第26-27页
        2.4.1 X射线粉末衍射分析第26页
        2.4.2 傅里叶红外光谱分析第26页
        2.4.3 透射电子显微镜第26-27页
        2.4.4 扫描电子显微镜第27页
        2.4.5 比表面积及孔径分布测试第27页
        2.4.6 X射线光电子能谱分析第27页
    2.5 电化学性能测试第27-29页
        2.5.1 循环伏安测试第27-28页
        2.5.2 恒电流充放电第28页
        2.5.3 交流阻抗测试第28-29页
3 PPy/MnO_2/Ni foam一体化电极材料的制备及其电化学性能第29-44页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 Ni foam基底的前处理第30页
        3.2.2 MnO_2纳米片阵列的合成第30页
        3.2.3 PPy/MnO_2/Ni foam复合电极材料的制备第30页
        3.2.4 结构与形貌表征第30-31页
        3.2.5 电化学测试第31页
    3.3 结构与形貌表征以及电化学性能的测试第31-43页
        3.3.1 结构与形貌第31-37页
        3.3.2 超级电容器电极材料的电化学性能测试第37-40页
        3.3.3 超级电容器的电化学性能测试第40-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 ZnO-CoO@NC自组装微球电极材料的制备及电化学性能第44-61页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验第45-46页
        4.2.0 ZnO-CoO@NC的合成第45页
        4.2.1 结构与形貌表征第45页
        4.2.2 电化学测试第45-46页
    4.3 结构与形貌表征以及电化学性能的测试第46-60页
        4.3.1 结构与形貌第46-52页
        4.3.2 超级电容器电极材料的电化学性能测试第52-57页
        4.3.3 超级电容器的电化学性能测试第57-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5 rGO/MnO_2柔性一体化电极的制备及电化学性能第61-69页
    5.1 前言第61页
    5.2 实验第61-63页
        5.2.1 MnO_2的制备第61页
        5.2.2 GO的制备第61-62页
        5.2.3 GO/MnO_2复合膜柔性电极材料第62页
        5.2.4 rGO/MnO_2柔性膜的制备第62-63页
        5.2.5 结构与形貌表征第63页
        5.2.6 电化学测试第63页
    5.3 结构与形貌表征以及电化学性能的测试第63-68页
        5.3.1 结构与形貌第63-65页
        5.3.2 超级电容器电极材料的电化学性能测试第65-68页
    5.4 本章小结第68-69页
6 全文总结与展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-82页
附录第82页

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