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高比能新型超级电容器微纳结构电极材料的可控构筑与电化学性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-30页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 超级电容器简介第12-17页
    1.3 超级电容器的电极材料及研究进展第17-19页
    1.4 超级电容器的形式及研究进展第19-28页
    1.5 本研究的主要内容与意义第28-30页
2 材料制备以及相关表征手段第30-34页
    2.1 试剂第30页
    2.2 实验仪器第30-31页
    2.3 材料测试与表征第31-34页
3 基于多孔NiO/Ni(OH)_2/PEDOT线形电极的全固态线形超级电容器第34-46页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
    3.3 多孔NiO/Ni(OH)_2/PEDOT复合材料的结构与形貌表征第36-39页
    3.4 多孔NiO/Ni(OH)_2/PEDOT线形电极的电化学性能第39-41页
    3.5 全固态线形超级电容器的组装与电化学性能第41-44页
    3.6 本章小结第44-46页
4 基于柔性自组装WS_2/rGO凝胶电极的纸状柔性超级电容器第46-56页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
    4.3 自组装WS_2/rGO凝胶的结构与形貌表征第48-51页
    4.4 柔性自组装WS_2/rGO凝胶电极的电化学性能第51-52页
    4.5 纸状柔性超级电容器的电化学性能第52-54页
    4.6 本章小结第54-56页
5 基于T-Nb_2O_5@C纳米线的锂离子混合超级电容器第56-69页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 实验部分第57-58页
    5.3 T-Nb_2O_5@C纳米线的结构与形貌表征第58-62页
    5.4 T-Nb_2O_5@C纳米线电极的储能性能第62-66页
    5.5 锂离子混合超级电容器的组装与电化学性能第66-68页
    5.6 本章小结第68-69页
6 结论与展望第69-73页
    6.1 本论文的主要结论第69-70页
    6.2 本论文主要创新点第70-71页
    6.3 展望第71-73页
参考文献第73-88页
致谢第88-90页
附录 攻读学位期间所发表的论文第90页

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