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纳米尺度金属(氢)氧化物导电性能的改良及其在超级电容器中的应用

中文摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 前言第12-40页
    1.1 超级电容器概述第13-20页
        1.1.1 超级电容器分类与原理简述第14-16页
        1.1.2 超级电容器的评价方式简介第16-20页
    1.2 无机纳米材料在超级电容器领域的应用第20-30页
        1.2.1 碳纳米材料第21-23页
        1.2.2 金属氧化物纳米颗粒第23-27页
        1.2.4 纳米线第27-28页
        1.2.5 金属氧化物纳米管第28-30页
    1.3 论文的选题依据和主要内容第30-33页
    参考文献第33-40页
第二章 一种新型超级电容器纳米结构:哑铃形Au-Fe_3O_4纳米颗粒第40-71页
    引言第40-44页
    2.1 实验部分第44-48页
        2.1.1 试剂与仪器第44-45页
        2.1.2 实验步骤第45-48页
    2.2 结果与讨论第48-68页
        2.2.1 哑铃型Au-Fe_3O_4纳米颗粒制备过程的透射电镜表征第48-51页
        2.2.2 纳米颗粒的粉末XRD表征第51页
        2.2.3 电化学表征第51-63页
        2.2.4 其他结构的Au-Fe_3O_4纳米颗粒第63-68页
    2.3 本章小结第68-69页
    参考文献第69-71页
第三章 碳材料用于改良金属氧化物电容性能:Fe_3O_4/rGO复合材料超级电容器电极第71-95页
    引言第71-77页
    3.1 实验部分第77-79页
        3.1.1 试剂与仪器第77页
        3.1.2 实验步骤第77-79页
    3.2 结果与讨论第79-91页
        3.2.1 Fe_3O_4/rGO的结构表征第79-83页
        3.2.2 Fe_3O_4/rGO的电学性质第83-84页
        3.2.3 Fe_3O_4/rGO的超级电容器性能测试第84-87页
        3.2.4 rGO上负载不同Fe_3O_4结构的正交试验第87-89页
        3.2.5 Mn_3O_4/rGO的合成第89-91页
    3.3 本章小结第91-93页
    参考文献第93-95页
第四章 超薄Co(OH)_2纳米片与负载金纳米颗粒的Co(OH)_2纳米片复合材料在超级电容器中的应用第95-114页
    引言第95-98页
    4.1 实验部分第98-100页
        4.1.1 试剂与仪器第98-99页
        4.1.2 实验步骤第99-100页
    4.2 结果与讨论第100-110页
        4.2.1 超薄氢氧化钴纳米片以及Au/Co(OH)_2复合材料的结构表征第100-102页
        4.2.2 超薄氢氧化钴纳米片以及Au/Co(OH)_2复合材料的超级电容器性能测试第102-110页
        4.2.3 超薄氢氧化镍纳米片的合成第110页
    4.3 本章小结第110-112页
    参考文献第112-114页
全文总结第114-116页
本论文的创新点第116-117页
博士期间发表和待发表的论文第117-119页
致谢第119-121页

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