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基于CNTs/MnO2和CNTs/MoS2复合材料的柔性全固态非对称超级电容器

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器的原理及分类第11-13页
        1.2.1 双电层电容器第11-12页
        1.2.2 赝电容超级电容器第12-13页
        1.2.3 非对称超级电容器第13页
    1.3 超级电容器电极材料分类第13-21页
        1.3.1 碳基材料第14-17页
        1.3.2 导电聚合物材料第17-18页
        1.3.3 过渡金属氧化物/氢氧化物第18-20页
        1.3.4 过渡金属硫化物第20-21页
    1.4 非对称超级电容器研究进展第21-22页
    1.5 选题的意义与主要研究内容第22-25页
        1.5.1 选题的意义第22-23页
        1.5.2 主要研究内容第23-25页
2 实验材料及表征方法第25-30页
    2.1 实验材料与仪器第25-27页
        2.1.1 实验材料第25-26页
        2.1.2 实验分析仪器第26-27页
    2.2 电极材料的结构与形貌表征第27页
        2.2.1 扫描电子显微镜第27页
        2.2.2 透射电子显微镜第27页
        2.2.3 X射线衍射第27页
        2.2.4 Raman光谱第27页
    2.3 电极材料的电化学性能表征第27-30页
        2.3.1 电极材料的三电极体系电化学性能测试第27-28页
        2.3.2 两电极体系的电化学性能测试第28-30页
3 基于CNTs/MnO_2和CNTs/MoS_2复合材料全固态柔性非对称超级电容器的制备第30-48页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验方法第31-32页
        3.2.1 碳纳米管膜的预处理第31页
        3.2.2 PVA/LiCl凝胶电解质的制备第31页
        3.2.3 CNTs/MnO_2正极材料的制备第31页
        3.2.4 CNTs/MoS_2负极材料的制备第31页
        3.2.5 非对称超级电容器中电极的电荷平衡第31-32页
        3.2.6 非对称超级电容器的组装第32页
    3.3 结果与讨论第32-41页
        3.3.1 碳纳米管膜的表征第32-34页
        3.3.2 CNTs/MnO_2复合材料的形貌与结构表征第34-36页
        3.3.3 CNTs/MnO_2复合电极的电化学性能测试第36-38页
        3.3.4 CNTs/MoS_2复合材料的形貌与结构表征第38-40页
        3.3.5 CNTs/MoS_2复合电极的电化学性能测试第40-41页
    3.4 非对称超级电容器的性能研究第41-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4 基于取向碳纳米管可拉伸非对称超级电容器的初步探索第48-59页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验步骤第49-50页
        4.2.1 取向CNTs的的制备第49页
        4.2.2 CNTs/MoS_2复合电极的制备第49页
        4.2.3 复合电极的制备第49-50页
    4.3 材料的表征第50-57页
        4.3.1 取向CNTs的表征第50-51页
        4.3.2 MoS_2的结构表征第51-52页
        4.3.3 CNTs/MoS_2复合电极的表征第52-53页
        4.3.4 MnO_2的合成与制备条件探索第53-56页
        4.3.5 非对称超级电容器的组装第56页
        4.3.6 非对称超级电容器电化学性能测试第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
结论第59-60页
参考文献第60-66页
致谢第66-67页
个人简历第67页

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