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钴基超级电容器电极材料制备及电化学性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 超级电容器的简介第11-13页
    1.3 超级电容器的组成第13-15页
    1.4 超级电容器的分类第15-16页
        1.4.1 双电层电容器第15-16页
        1.4.2 赝电容储能机理第16页
    1.5 超级电容器电极材料第16-23页
        1.5.1 碳基材料第16-18页
        1.5.2 过渡金属氧化物电极材料第18-21页
        1.5.3 导电高分子聚合物电极材料第21-22页
        1.5.4 复合电极材料第22-23页
    1.6 超级电容器电极材料的电化学性能测试第23-26页
        1.6.1 比电容第23-24页
        1.6.2 内阻第24-26页
    1.7 超级电容器的发展前景第26-27页
    1.8 本论文的选题依据及主要研究内容第27-28页
第2章 实验原料及方法第28-32页
    2.1 实验材料及药品第28页
    2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 测试方法第29-30页
        2.3.1 X-射线衍射仪(XRD)第29页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第29-30页
        2.3.4 红外光谱(FTIR)第30页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第30页
    2.4 实验原理第30-32页
        2.4.1 水热法第30-31页
        2.4.2 化学浴沉积法第31-32页
第3章 Co_3O_4纳米线/Ni-AlLDHs的制备及性能研究第32-42页
    3.1 前言第32页
    3.2 实验步骤第32-33页
        3.2.1 泡沫镍的预处理及四氧化三钴的制备第32-33页
        3.2.2 四氧化三钴/镍铝水滑石电极的制备第33页
    3.3 四氧化三钴/镍铝水滑石电极材料结构表征与分析第33-40页
        3.3.1 四氧化三钴/镍铝水滑石电极材料的XRD分析第34页
        3.3.2 四氧化三钴/镍铝水滑石电极材料的 XPS分析第34-35页
        3.3.3 四氧化三钴/镍铝水滑石电极材料的SEM、TEM分析第35-37页
        3.3.4 四氧化三钴/镍铝水滑石电极材料的电化学性能分析第37-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 NiCo_2O_4纳米线和NiCo_2O_4/PPy复合材料的制备及电化学性能研究第42-56页
    4.1 引言第42页
    4.2 NiCo_2O_4纳米线的制备及表征第42-47页
        4.2.1 NiCo_2O_4纳米线的制备工艺第42-43页
        4.2.2 NiCo_2O_4纳米线的表征第43-45页
        4.2.3 NiCo_2O_4纳米线的电化学性能第45-47页
    4.3 NiCo_2O_4/PPy复合材料的制备及表征第47-52页
        4.3.1 NiCo_2O_4/PPy复合材料的制备工艺第47页
        4.3.2 NiCo_2O_4/PPy复合材料的表征第47-49页
        4.3.3 NiCo_2O_4/PPy复合材料的电化学性能第49-52页
    4.4 NiCo_2O_4纳米线及NiCo_2O_4/PPy复合材料的电化学性能对比分析第52-53页
    4.5 本章小结第53-56页
第5章 NiCo_2O_4/PPy/MnO_2复合材料的制备及电化学性能的研究第56-62页
    5.1 引言第56页
    5.2 NiCo_2O_4/PPy/MnO_2复合材料的制备工艺第56页
    5.3 NiCo_2O_4/PPy/MnO_2复合材料的表征第56-59页
    5.4 NiCo_2O_4/PPy/MnO_2复合材料的电化学性能第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-71页
致谢第71页

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