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碳化硅纳米线及金属氧化物/氢氧化物复合材料在超级电容器中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 超级电容器基础第11-12页
    1.2 超级电容器的类型第12-15页
        1.2.1 双电层电容器第13-14页
        1.2.2 赝电容器第14-15页
        1.2.3 复合超级电容器第15页
    1.3 纳米材料在超级电容器中的应用第15-36页
        1.3.1 碳及半导体纳米材料在双电层电容器中的应用第16-23页
            1.3.1.1 碳纳米材料第16-19页
            1.3.1.2 其他半导体纳米材料第19-23页
        1.3.2 过度金属氧化物纳米材料在赝电容器中的应用第23-32页
        1.3.3 复合结构纳米材料在超级电容器中的应用第32-36页
    1.4 论文立题依据及研究内容第36-39页
第二章 实验方法第39-45页
    2.1 样品制备方法第39-42页
        2.1.1 化学气相沉积法第39-41页
        2.1.2 电化学沉积法第41-42页
    2.2 样品的表征第42-43页
    2.3 电化学测试方法第43-45页
第三章 碳化硅纳米线在超级电容器中的应用研究第45-57页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验方法及步骤第46-47页
        3.2.1 在碳纤维布上生长碳化硅纳米线第46页
        3.2.2 样品表征和电化学测试第46-47页
    3.3 碳化硅纳米线/碳纤维布的形貌与结构表征第47-49页
    3.4 碳化硅纳米线/碳纤维布超级电容电极的电化学性能第49-55页
        3.4.1 室温下的超级电容特性第49-51页
        3.4.2 高温下的超级电容特性第51-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 镍氧-氢氧化物多孔薄膜在超级电容器中的应用研究第57-67页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验方法及步骤第58-59页
        4.2.1 泡沫镍的钝化及镍氧-氢氧化物的沉积第58页
        4.2.2 样品表征及电化学测试第58-59页
    4.3 泡沫镍集流极高温钝化的作用与原理第59-61页
    4.4 阳极电化学沉积镍氧-氢氧化物的形貌与结构表征第61-62页
    4.5 镍氧-氢氧化物多孔薄膜电极的电化学性能第62-66页
    4.6 本章小结第66-67页
第五章 氢氧化镍/碳化硅纳米线复合材料在超级电容中的应用第67-81页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验方法及步骤第67-69页
        5.2.1 碳化硅纳米线的生长第67-68页
        5.2.2 氢氧化镍的沉积第68页
        5.2.3 样品表征第68页
        5.2.4 固态电容的制备和电化学测试第68-69页
    5.3 氢氧化镍/碳化硅纳米线复合材料的形貌与结构表征第69-70页
    5.4 氢氧化镍/碳化硅纳米线复合材料的超级电容性能第70-78页
    5.5 基于氢氧化镍/碳化硅纳米线复合材料的固态电容器性能第78-79页
    5.6 本章小结第79-81页
第六章 二氧化锰/碳化硅纳米线复合材料在超级电容中的应用第81-89页
    6.1 引言第81页
    6.2 化学溶液沉淀法制备复合材料及其电容特性第81-84页
    6.3 电化学沉积法制备复合材料及其电容特性第84-86页
    6.4 本章小结第86-89页
第七章 总结与展望第89-93页
    7.1 总结第89-91页
    7.2 展望第91-93页
参考文献第93-105页
致谢第105-107页
个人简历第107-109页
攻读学位期间取得的学术成果第109-110页

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