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管状Fe-Co氧化物阵列电极材料的制备与结构调控及储能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 超级电容器概述第14-19页
        1.2.1 超级电容器的研究进展第14-16页
        1.2.2 超级电容器的优势第16-17页
        1.2.3 超级电容器的应用第17-19页
    1.3 超级电容器基本原理与分类第19-22页
        1.3.1 双电层型超级电容器第19-20页
        1.3.2 赝电容型超级电容器第20-21页
        1.3.3 混合型超级电容器第21-22页
    1.4 超级电容器电极材料介绍第22-26页
        1.4.1 双电层电容材料第22-24页
        1.4.2 赝电容电极材料第24-26页
    1.5 中空结构及双金属化合物电极材料研究现状第26-38页
        1.5.1 中空结构分类及优势第26-27页
        1.5.2 中空结构主要合成方法第27-32页
            1.5.2.1 表面保护刻蚀第28-29页
            1.5.2.2 奥斯特瓦尔德熟化第29-30页
            1.5.2.3 柯肯达尔效应第30-31页
            1.5.2.4 电置换反应第31-32页
        1.5.3 中空结构在超级电容中的应用第32-33页
        1.5.4 双金属化合物电极材料第33-37页
            1.5.4.1 双金属氧化物电极材料第33-36页
            1.5.4.2 双金属硫化物电极材料第36-37页
        1.5.5 双金属化合物电极材料存在的问题第37-38页
    1.6 本文选题及主要研究内容第38-41页
第二章 FeCo_2O_4亚微米管电极材料的制备与储能性能研究第41-53页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-43页
    2.3 实验结果与讨论第43-50页
        2.3.1 FeCo_2O_4的结构与形貌表征第43-46页
        2.3.2 FeCo_2O_4的电化学性能分析第46-49页
        2.3.3 对称全固态器件性能分析第49-50页
    2.4 本章小结第50-53页
第三章 FeCo_2O_4@MnO_2复合电极材料的制备与储能性能研究第53-63页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-54页
    3.3 实验结果与讨论第54-61页
        3.3.1 MnO_2/FeCo_2O_4的结构与形貌表征第54-58页
        3.3.2 FeCo_2O_4@MnO_2的电化学性能分析第58-59页
        3.3.3 对称全固态器件性能分析第59-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 FeCo_2S_4纳米片构建多孔管阵列电极材料的制备与性能研究第63-81页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-65页
    4.3 实验结果与讨论第65-79页
        4.3.1 FeCo_2S_4的结构与形貌表征第65-74页
        4.3.2 FeCo_2S_4的电化学性能分析第74-77页
        4.3.3 FeCo_2S_4//3DPNG非对称全固态器件性能分析第77-79页
    4.4 本章小结第79-81页
第五章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 工作展望第82-83页
参考文献第83-97页
攻读硕士期间取得的科研成果第97-99页
致谢第99-100页

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