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“三明治”型CuCo2O4/rGO复合材料的设计合成及超电容行为研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-36页
   ·超级电容器及其研究背景第10-11页
   ·超级电容器的工作原理及分类第11-14页
     ·双电层电容器和法拉第准电容器第11-13页
     ·超级电容器的组成和结构第13-14页
     ·超级电容器与静电电容器、电池的性能比较第14页
   ·超级电容器的电极材料第14-23页
     ·导电聚合物材料第14-15页
     ·金属氧化物材料第15页
     ·碳材料第15-18页
     ·复合物电极材料第18-23页
   ·氧化物和氢氧化物纳米片第23-27页
     ·氧化物纳米片第24-25页
     ·氢氧化物纳米片第25-26页
     ·纳米片的性质第26-27页
   ·论文选题思路及主要研究内容第27-30页
 参考文献第30-36页
第二章 铜掺杂钴氧化物 Cu_xCo_(3-x)O_4的制备及其电化学电容性能第36-48页
   ·引言第36-37页
   ·实验部分第37-39页
     ·试剂和仪器第37-38页
     ·实验过程第38-39页
   ·结果与讨论第39-44页
     ·结构表征第39-40页
     ·电化学表征第40-44页
   ·本章小结第44-45页
 参考文献第45-48页
第三章 有序“三明治”结构的钴酸铜/还原氧化石墨烯复合物层层异质组装的合成及在超级电容器中的应用第48-74页
   ·引言第48-50页
   ·实验部分第50-52页
     ·实验原料与仪器第50-51页
     ·原材料的合成第51页
     ·GO 和 Cu-Co LDHs 的剥落第51页
     ·自组装及热转换第51-52页
     ·材料表征第52页
   ·结果和讨论第52-69页
     ·钴酸铜与还原氧化石墨烯复合物的合成第52-54页
     ·结构表征第54-63页
     ·电化学表征第63-68页
     ·讨论第68-69页
   ·本章小结第69-70页
 参考文献第70-74页
第四章 Cu-Co LDHs 化合物在水中的剥离研究第74-84页
   ·引言第74-75页
   ·实验部分第75-77页
     ·实验原料与仪器第75-76页
     ·Cu-Co LDHs 化合物的制备第76页
     ·Cu-Co 纳米片悬浮液的制备第76页
     ·材料表征第76-77页
   ·结果和讨论第77-81页
   ·本章小结第81-82页
 参考文献第82-84页
硕士期间参与发表论文第84-86页
展望第86-88页
致谢第88页

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