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过渡金属氧化物/石墨烯复合电极材料的构建及其在锂离子电容器中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 文献综述第8-24页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 超级电容器概述第9-12页
        1.2.1 超级电容器简介第9页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第9-12页
        1.2.3 超级电容器的特点第12页
    1.3 锂离子电池概述第12-15页
        1.3.1 锂离子电池简介第12-13页
        1.3.2 锂离子电池的工作原理第13-14页
        1.3.3 锂离子电池的特点第14-15页
    1.4 锂离子电容器的研究概述第15-22页
        1.4.1 锂离子电容器的概述第15页
        1.4.2 锂离子电容器的发展概况第15-16页
        1.4.3 锂离子电容器的储能机理第16-17页
        1.4.4 锂离子电容器的电极材料第17-21页
        1.4.5 锂离子电容器的特点第21页
        1.4.6 锂离子电容器的应用第21-22页
    1.5 本论文的选题依据、研究内容及创新点第22-24页
        1.5.1 选题依据第22-23页
        1.5.2 研究内容第23页
        1.5.3 创新点第23-24页
第二章 Fe_3O_4/RGO复合电极材料的构建及其电化学性能研究第24-39页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 试剂与材料第25页
        2.2.2 实验仪器第25-26页
        2.2.3 材料合成第26-27页
        2.2.4 电化学测试第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-37页
        2.3.1 Fe_3O_4/RGO纳米复合物的结构表征第28-32页
        2.3.2 Fe_3O_4/RGO纳米复合物在锂离子电池中的研究第32-34页
        2.3.3 Fe_3O_4/RGO复合材料在锂离子电容器中的研究第34-37页
    2.4 结论第37-39页
第三章:T-Nb_2O_5/RGO复合电极材料的构建及其电化学性能研究第39-55页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 试剂与材料第40页
        3.2.2 实验仪器第40-41页
        3.2.3 材料合成第41页
        3.2.4 电化学表征第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-54页
        3.3.1 T-Nb_2O_5/RGO纳米复合物的结构表征第42-45页
        3.3.2 T-Nb_2O_5/RGO纳米复合物在锂离子电池中的研究第45-48页
        3.3.3 T-Nb_2O_5/RGO复合材料在有机电解液系锂离子电容器中的研究第48-50页
        3.3.4 离子液体凝胶电解质的制备及其在准固态锂离子电容器中的应用第50-54页
    3.4 结论第54-55页
第四章 主要结论与展望第55-57页
    4.1 主要结论第55页
    4.2 展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-68页
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第68页

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