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基于α-Fe2O3/rGO和α-MnS/N-rGO的非对称超级电容器

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第11-38页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器的分类第11-13页
        1.2.1 双电层电容器第12页
        1.2.2 赝电容器第12-13页
        1.2.3 混合型电容器第13页
    1.3 高密度能量超级电容器的参数第13-15页
    1.4 非对称超级电容器电极材料第15-36页
        1.4.1 非对称超级电容器负极材料第16-24页
        1.4.2 非对称超级电容器正极材料第24-36页
    1.5 本论文的主要研究内容第36-38页
第2章 还原氧化石墨烯的制备及电化学性能研究第38-51页
    2.1 引言第38-40页
    2.2 实验部分第40-42页
        2.2.1 实验药品第40页
        2.2.2 不同体系氧化石墨烯的制备第40-41页
        2.2.3 不同体系还原氧化石墨烯的制备第41页
        2.2.4 不同体系还原氧化石墨烯的表征第41页
        2.2.5 不同体系还原氧化石墨烯电化学性能测试第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-50页
        2.3.1 还原氧化石墨烯的表征第42-47页
        2.3.2 还原氧化石墨烯的电化学性能第47-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第3章 α-Fe_2O_3/石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究第51-68页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验药品第53页
        3.2.2 α-Fe_2O_3/rGO复合材料的合成过程第53-54页
        3.2.3 α-Fe_2O_3/rGO复合材料的表征第54页
        3.2.4 α-Fe_2O_3/rGO复合材料电化学性能测试第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-66页
        3.3.1 α-Fe_2O_3/rGO复合材料的结构与组分分析第55-61页
        3.3.2 α-Fe_2O_3/rGO复合材料的电化学性能第61-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第4章 α-MnS/氮掺杂石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究第68-84页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 实验药品第69页
        4.2.2 α-MnS/N-rGO复合材料的合成过程第69-70页
        4.2.3 α-MnS/N-rGO复合材料的表征第70页
        4.2.4 α-MnS/N-rGO复合材料的电化学性能测试第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-83页
        4.3.1 α-MnS/N-rGO复合材料的结构与组分分析第71-78页
        4.3.2 α-MnS/N-rGO复合材料的电化学性能第78-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第5章 新型非对称超级电容器的组装及性能研究第84-96页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-94页
        5.3.1 α-MnS/N-rGO//N-rGO非对称超级电容器的电化学性能第86-91页
        5.3.2 α-MnS/N-rGO//α-Fe_2O_3/rGO非对称超级电容器的电化学性能第91-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第6章 结论第96-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-115页
攻读学位期间的研究成果第115页

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