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聚吡咯和钴基硫化物核壳纳米结构电极的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器的分类及储能原理第10-11页
        1.2.1 双电层电容器第11页
        1.2.2 赝电容电容器(法拉第电容器)第11页
    1.3 超级电容器的电极材料的研究现状第11-18页
        1.3.1 双电层电容器电极材料第12-13页
        1.3.2 赝电容电容器电极材料第13-18页
    1.4 超级电容器的性能特点第18页
    1.5 基于核壳结构材料的研究第18-20页
    1.6 本论文研究的主要内容及创新点第20-21页
第二章 PPy纳米线@CoS纳米片核壳复合电极的制备及其在超级电容器中的应用第21-34页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 主要实验试剂和仪器第22-23页
        2.2.1 主要实验试剂第22-23页
        2.2.2 主要实验仪器第23页
        2.2.3 材料表征及电化学性能测试器材第23页
    2.3 PPy纳米线@CoS纳米片核壳复合电极的制备第23-25页
        2.3.1 PPy纳米线阵列电极的制备第23-24页
        2.3.2 PPy纳米线@CoS纳米片核壳复合电极的制备第24页
        2.3.3 全固态非对称超级电容器的制备第24-25页
    2.4 实验表征和分析第25-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 核壳硫钴锰(MnCo_2S_4)电极的制备及其在超级电容器中的应用第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 主要实验试剂和仪器第34-36页
        3.2.1 主要实验试剂第34-35页
        3.2.2 主要实验仪器第35-36页
        3.2.3 材料表征及电化学性能测试器材第36页
    3.3 电极的制备第36-37页
        3.3.1 Co(OH)_2前驱体和Mn-Co-OH前驱体的制备第36-37页
        3.3.2 核壳CoS和核壳MnCo_2S_4纳米线电极的制备第37页
        3.3.3 全固态非对称超级电容器的制备第37页
    3.4 实验表征和分析第37-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 总结与展望第45-47页
    4.1 工作总结第45-46页
    4.2 展望第46-47页
参考文献第47-52页
攻读硕士学位期间发表论文第52-53页
致谢第53页

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