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氧化钴电化学沉积及其超电容性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 超级电容器第10-17页
        1.1.1 超级电容器简介第10-12页
        1.1.2 超级电容器原理第12-13页
            1.1.2.1 双电层电容器第12-13页
            1.1.2.2 法拉第赝电容电容器第13页
        1.1.3 超级电容器的电极材料第13-16页
            1.1.3.1 碳材料第13-15页
            1.1.3.2 金属氧化物第15-16页
            1.1.3.3 导电聚合物第16页
        1.1.4 超级电容器的应用第16-17页
    1.2 氧化钴第17-21页
        1.2.1 氧化钴简介及其在超级电容器的中应用第17-18页
        1.2.2 氧化钻的制备方法第18-21页
            1.2.2.1 传统方法第18-19页
            1.2.2.2 化学沉淀法第19页
            1.2.2.3 低温液相生长法第19页
            1.2.2.4 电化学沉积法第19-20页
            1.2.2.5 水热法第20页
            1.2.2.6 溶剂热法第20-21页
    1.3 本论文工作第21-22页
第2章 实验部分第22-26页
    2.1 实验仪器第22页
    2.2 实验试剂第22-23页
    2.3 实验步骤第23-26页
        2.3.1 石墨箔电极预处理第23页
            2.3.1.1 两步法预处理石墨箔电极第23页
            2.3.1.2 表面活性剂中石墨箔电极的预处理第23页
        2.3.2 氧化钴电化学沉积第23-24页
        2.3.3 表征及性能研究第24-26页
            2.3.3.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第24页
            2.3.3.2 形貌分析第24页
            2.3.3.3 X射线衍射(XRD)第24页
            2.3.3.4 循环伏安测试(CV)第24-25页
            2.3.3.5 恒电流充放电测试(CP)第25页
            2.3.3.6 循环稳定性测试第25页
            2.3.3.7 交流阻抗测试(EIS)第25-26页
第3章 结果与讨论第26-42页
    3.1 氧化钴电化学沉积第26-28页
    3.2 上限电位对氧化钴电化学沉积的影响第28-32页
        3.2.1 氧化钴组成分析第28-29页
        3.2.2 电化学性能研究第29页
        3.2.3 氧化钴形貌分析第29-30页
        3.2.4 电容性能研究第30-32页
        3.2.5 循环稳定性研究第32页
    3.3 醋酸铵浓度对氧化钴电化学沉积的影响第32-36页
        3.3.1 形貌分析第33页
        3.3.2 电化学性能研究第33-34页
        3.3.3 电容性能研究第34-36页
    3.4 基底对CoO_x电化学沉积的影响第36-42页
        3.4.1 不同基底上电化学沉积氧化钴的形貌分析第38-39页
        3.4.2 不同基底上电化学沉积氧化钴的电化学性能研究第39页
        3.4.3 不同基底上电化学沉积氧化钴的电容性能研究第39-40页
        3.4.4 不同基底上电化学沉积氧化钴的交流阻抗测试第40-41页
        3.4.5 不同基底上电化学沉积氧化钴的循环稳定性研究第41-42页
第4章 结论第42-44页
参考文献第44-50页
致谢第50页

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