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三维金属集流体的构建及其复合氧化物超级电容器电极材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-23页
    1.1 超级电容器简介第10-15页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第11-12页
        1.1.2 超级电容器的结构第12页
        1.1.3 超级电容器的特点第12-14页
        1.1.4 超级电容器的应用第14-15页
    1.2 超级电容器的工作原理及分类第15-18页
        1.2.1 双电层电容器第15-16页
        1.2.2 法拉第电容器第16-17页
        1.2.3 混合型超级电容器第17页
        1.2.4 超级电容器的主要参数第17-18页
    1.3 超级电容器的电极材料第18-21页
        1.3.1 碳基材料第18-19页
        1.3.2 导电聚合物第19页
        1.3.3 金属氧化物第19-20页
        1.3.4 电极材料的研究发展趋势第20-21页
    1.4 本论文研究意义和内容第21-23页
        1.4.1 本课题的研究意义和应用前景第21-22页
        1.4.2 课题的研究背景与内容第22-23页
2 实验方法及原理第23-27页
    2.1 实验药品及仪器设备第23-24页
    2.2 材料微观结构的表征第24页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第24页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第24页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第24页
    2.3 材料的电化学性能测试第24-26页
        2.3.1 循环伏安测试(CV)第25页
        2.3.2 恒流充放电测试(GCD)第25页
        2.3.3 交流阻抗测试第25-26页
    2.4 电化学相关数据的计算第26-27页
        2.4.1 单电极比容量计算第26页
        2.4.2 不对称电容器比容量、能量密度、功率密度计算第26-27页
3 氧化铁@镍复合纳米管状阵列负极材料的研究第27-39页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 合成氧化锌纳米阵列第28页
        3.2.2 合成镍@氧化锌核壳阵列第28页
        3.2.3 合成氧化铁@镍复合纳米管状阵列第28页
        3.2.4 材料表征第28页
        3.2.5 电化学测试第28-29页
    3.3 实验结果与讨论第29-38页
    3.4 结论第38-39页
4 氧化锰@镍复合纳米管状阵列正极材料研究第39-53页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验部分第39-41页
        4.2.1 合成镍纳米管阵列第39-40页
        4.2.2 合成氧化锰@镍复合纳米管状阵列第40页
        4.2.3 制成氧化铁@镍//氧化锰@镍全固态非对称电容器第40页
        4.2.4 材料表征第40页
        4.2.5 电化学测试第40-41页
    4.3 实验结果与讨论第41-51页
    4.4 结论第51-53页
5 结论以及工作展望第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 工作展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-64页
附录第64页

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