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三维纳米多孔电极的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 选题意义第14-15页
    1.2 超级电容器面临的机遇和挑战第15-16页
    1.3 超级电容器的构成与工作原理第16-18页
    1.4 三维多孔纳米结构的制备及在能量存储方面的应用第18-29页
        1.4.1 三维多孔碳第19-22页
        1.4.2 三维多孔金属第22-26页
        1.4.3 三维多孔金属氧化物第26-29页
    1.5 本论文的研究内容第29-32页
第2章 基于有序多孔异质结构的电子相关氧化物电极具有超高功率超级电容器的研究第32-56页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-35页
        2.2.1 制备纳米多孔V_2O_3和纳米多孔V_2O_3/MnO_2电极第33页
        2.2.2 结构与形貌表征第33-34页
        2.2.3 电化学测试第34页
        2.2.4 模拟计算第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-53页
        2.3.1 纳米多孔V_2O_3/MnO_2复合电极的结构与形貌表征第35-44页
        2.3.2 纳米多孔V_2O_3/MnO_2复合电极电化学性能表征第44-53页
    2.4 本章小结第53-56页
第3章 基于相变产生的三维多孔分层钒氧化物电极具有优异性能的赝电容能量存储的研究第56-80页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-59页
        3.2.1 制备纳米多孔c-V_2O_3, c-V_2O_3/r-VO_(2-x)和r-VO_2薄膜电极第57-58页
        3.2.2 结构与形貌表征第58页
        3.2.3 电化学测试第58-59页
        3.2.4 模拟计算第59页
    3.3 结果与讨论第59-78页
    3.4 本章小结第78-80页
第4章 三维纳米多孔电极应用在具有高能量密度和高安全性的Ni/Fe水系非对称超级电容器的研究第80-94页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 实验部分第81-83页
        4.2.1 制备三维NP Ni/Ni(OH)_2和NP NDG/FeO_x薄膜电极第81-82页
        4.2.2 结构与形貌表征第82页
        4.2.3 电化学测试第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第5章 结论第94-96页
参考文献第96-120页
攻博期间发表和待发表的学术成果第120-122页
致谢第122-123页

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