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MnO2基及硫化物复合电容材料的制备与超级电容性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 超级电容器概述第14-17页
        1.1.1 背景介绍第14-15页
        1.1.2 超级电容器的发展历程第15-17页
    1.2 超级电容器的工作原理研究第17-19页
        1.2.1 双电层电容第17-18页
        1.2.2 法拉第赝电容第18-19页
        1.2.3 混合电容第19页
    1.3 超级电容器的优势与不足第19-21页
    1.4 超级电容器电极材料分类第21-23页
        1.4.1 碳材料第21-22页
        1.4.2 过渡金属氧化物电极材料第22-23页
        1.4.3 导电聚合物材料第23页
    1.5 金属氧化物与硫化物超级电容材料研究进展第23-29页
        1.5.1 贵金属氧化物超级电容材料第23-24页
        1.5.2 贱金属氧化物超级电容材料第24-25页
        1.5.3 复合金属氧化物超级电容材料第25-26页
        1.5.4 纳米复合电容材料第26-27页
        1.5.5 MnO_2基复合超级电容材料第27-28页
        1.5.6 硫化物复合超级电容材料第28-29页
    1.6 本文选题与主要内容第29-32页
    参考文献第32-39页
第二章 Fe_3O_4纳米粒子均匀掺杂MnO_2微米球超级电容材料第39-58页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 试剂材料第40页
        2.2.2 Fe_3O_4-MnO_2复合材料制备第40-41页
    2.3 样品的形貌结构表征与电化学性能分析第41页
        2.3.1 材料形貌结构表征第41页
        2.3.2 电化学性能测试第41页
    2.4 测试结果讨论第41-54页
        2.4.1 成分、形貌与结构分析第41-50页
        2.4.2 电化学性能测试分析第50-54页
    2.5 本章小结第54-55页
    参考文献第55-58页
第三章 高性能三元金属氧化物Fe_3O_4-MnO_2-SnO_2超级电容材料第58-75页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59页
        3.2.1 试剂材料第59页
        3.2.2 Fe_3O_4-MnO_2-SnO_2复合材料的制备第59页
    3.3 样品的形貌结构表征与电化学性能分析第59-60页
        3.3.1 材料形貌结构表征第59-60页
        3.3.2 电化学性能测试第60页
    3.4 测试结果讨论与分析第60-71页
        3.4.1 成分、形貌与结构分析第60-67页
        3.4.2 电化学性能测试分析第67-71页
    3.5 本章小结第71-72页
    参考文献第72-75页
第四章 纤维布担载FeCo_2S_4-NiCo_2S_4复合超级电容材料第75-92页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-77页
        4.2.1 试剂材料第76页
        4.2.2 纤维布处理第76页
        4.2.3 FeCo_2S_4-NiCo_2S_4复合双金属硫化物的制备第76-77页
    4.3 样品的形貌结构表征与电化学性能分析第77-78页
        4.3.1 材料形貌结构表征第77页
        4.3.2 电化学性能测试第77-78页
    4.4 测试结果讨论与分析第78-88页
        4.4.1 成分、形貌与结构分析第78-84页
        4.4.2 电化学性能测试分析第84-88页
    4.5 本章小结第88-89页
    参考文献第89-92页
第五章 总结与展望第92-95页
    5.1 总结第92-93页
    5.2 展望第93-95页
攻读硕士期间取得的科研成果第95-96页
致谢第96-97页

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