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赝电容器材料的制备及其性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超级电容器概述第10-13页
        1.2.1 超级电容器发展历史第10页
        1.2.2 超级电容器的特点第10-11页
        1.2.3 超级电容器的应用第11页
        1.2.4 超级电容器的原理第11-13页
    1.3 超级电容器电极材料第13-17页
        1.3.1 碳材料第13页
        1.3.2 金属氧化物/氢氧化物材料第13-16页
        1.3.3 导电聚合物材料第16-17页
        1.3.4 复合电极材料第17页
    1.4 超级电容器材料的制备方法第17-19页
        1.4.1 水热/溶剂法第17-18页
        1.4.2 电沉积法第18页
        1.4.3 溶胶凝胶法第18页
        1.4.4 微波法第18页
        1.4.5 电纺丝法第18-19页
    1.5 论文的选题意义及研究内容第19-21页
2 实验部分第21-25页
    2.1 实验药品及仪器设备第21-22页
        2.1.1 主要实验试剂第21页
        2.1.2 主要实验仪器第21-22页
    2.2 材料表征方法第22-23页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第22页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第22页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)第22页
        2.2.5 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)第22页
        2.2.6 比表面积分析(BET)第22-23页
        2.2.7 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第23页
    2.3 电化学测试方法第23-25页
        2.3.1 循环伏安测试(CV)第23-24页
        2.3.2 恒电流充放电测试(GCD)第24页
        2.3.3 交流阻抗测试(EIS)第24-25页
3 电沉积-水热法合成级次结构MnO_2纳米片电极材料第25-37页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验部分第26-27页
        3.2.1 MnO_2纳米片的制备第26-27页
        3.2.2 材料表征第27页
        3.2.3 电化学测试第27页
    3.3 结果与讨论第27-35页
    3.4 本章小结第35-37页
4 磷化Co(OH)_2纳米片作为赝电容器电极材料第37-56页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 浸泡法磷化Co(OH)_2纳米片第38-48页
        4.2.1 实验部分第38-39页
        4.2.2 结果与讨论第39-48页
    4.3 电化学法磷化Co(OH)_2纳米片第48-54页
        4.3.1 实验部分第48页
        4.3.2 结果与讨论第48-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-67页
附录第67页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第67页
    B 作者在攻读学位期间获奖情况第67页

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