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二维金属—草酸配位聚合物薄片的制备及其原位热分解与超电容性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 前言第9-27页
    1.1 超级电容器概述第9-15页
        1.1.1 超级电容器的基本原理第10-13页
        1.1.2 超级电容器的特点第13-14页
        1.1.3 超级电容器的应用第14-15页
    1.2 超级电容器电极材料的研究进展第15-24页
        1.2.1 碳基电极材料第15-16页
        1.2.2 金属氧化物电极材料第16-19页
        1.2.3 导电聚合物电极材料第19-20页
        1.2.4 配位聚合物电极材料第20-24页
    1.4 本课题的研究意义第24-27页
        1.4.1 本课题的研究意义第24-25页
        1.4.2 本课题的主要内容第25-27页
2 二维钴(II)-草酸配位聚合物的制备及性能研究第27-43页
    2.1 引言第27-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 实验药品及仪器第30页
        2.2.2 实验方法第30-31页
        2.2.3 电极材料表征第31-32页
    2.3 实验结果与讨论第32-41页
        2.3.1 电极材料形貌与结构表征第32-36页
        2.3.2 电化学性能测试第36-41页
    2.4 本章小结第41-43页
3 二维Co_3O_4纳米片的制备及性能研究第43-57页
    3.1 引言第43-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 实验药品及器材第47页
        3.2.2 实验方法第47-48页
        3.2.3 电极材料表征第48页
    3.3 实验结果与讨论第48-56页
        3.3.1 电极材料结构与形貌表征第48-50页
        3.3.2 材料的电化学性能测试第50-56页
    3.4 本章小结第56-57页
4 二维Fe_3O_4纳米片的超声法合成及性能研究第57-67页
    4.1 引言第57-59页
    4.2 实验部分第59-60页
        4.2.1 实验药品及器材第59页
        4.2.2 样品的制备第59-60页
        4.2.3 样品的表征第60页
    4.3 实验结果与讨论第60-64页
    4.4 本章小结第64-67页
5 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-84页
附录第84页

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