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钴基金属氧化物的合成及其赝电容性质的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 超级电容器的分类及工作原理第14-17页
        1.2.1 双电层电容器第14-16页
        1.2.2 赝电容器第16-17页
    1.3 超级电容器的组成及性能特点第17-18页
        1.3.1 超级电容器的组成第17页
        1.3.2 超级电容器的性能特点第17-18页
    1.4 超级电容器电极材料的量化标准第18-19页
    1.5 超级电容器电极材料的研究进展第19-29页
        1.5.1 碳基电极材料的研究进展第20-22页
        1.5.2 导电聚合物电极材料的研究现状第22页
        1.5.3 金属氧化物电极材料研究进展第22-29页
    1.6 本文的选题依据及研究内容第29-31页
        1.6.1 本文的选题依据第29页
        1.6.2 本文研究内容第29-31页
第二章 实验技术及仪器第31-34页
    2.1 电极材料的表征手段第31-32页
        2.1.1 X-射线粉末衍射(XRD)表征第31页
        2.1.2 扫描电子显微镜(SEM)测试第31页
        2.1.3 透射电子显微镜(TEM)测试第31-32页
        2.1.4 X-射线光电子能谱(XPS)第32页
        2.1.5 氮气吸附-脱附测试第32页
    2.2 材料的电化学性质测试第32-34页
        2.2.1 循环伏安(CV)第32-33页
        2.2.2 恒电流充放电(CP)第33页
        2.2.3 循环稳定性第33页
        2.2.4 交流阻抗(EIS)第33-34页
第三章 介孔 ZnCo_2O_4纳米片列阵的合成及其赝电容性质研究第34-47页
    3.1 背景介绍第34-35页
    3.2 本章主要工作第35-36页
    3.3 实验部分第36-42页
        3.3.1 试剂和仪器第36-37页
        3.3.2 ZnCo_2O_4纳米片列阵复合电极的制备第37页
        3.3.3 材料组成和结构表征第37-42页
    3.5 材料的电化学性质测试第42-45页
    3.6 ZnCo_2O_4纳米片列阵性质讨论第45-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 两种 NiCo_2O_4纳米片的合成及其赝电容性质研究第47-61页
    4.1 研究背景第47页
    4.2 本文主要工作第47-48页
    4.3 实验部分第48-49页
        4.3.1 试剂和仪器第48-49页
        4.3.2 NiCO-M 纳米片的合成第49页
        4.3.3 NCO-G 纳米片的合成第49页
    4.4 材料的组成和形貌表征第49-54页
    4.5 材料的电化学性质测试第54-59页
        4.5.1 NCO-M 纳米片的电化学性质表征第54-56页
        4.5.2 NCO-G 纳米片的赝电容性质表征第56-58页
        4.5.3 NCO-M 与 NCO-G 纳米片的交流阻抗测试第58-59页
    4.6 测试结果讨论第59-60页
    4.7 本章小结第60-61页
第五章 核-壳结构NiCo_2O_4@MnO_2纳米片复合材料的合成及其赝电容性质研究第61-74页
    5.1 研究背景第61-62页
    5.2 本章主要工作第62页
    5.3 实验部分第62-64页
        5.3.1 试剂和仪器第62-63页
        5.3.2 NiCo_2O_4@MnO_2纳米片的合成第63-64页
    5.4 材料的组成与形貌测试第64-69页
    5.5 材料的电化学性质测试第69-72页
    5.6 NiCo_2O_4@MnO_2纳米片核-壳结构复合材料性质讨论第72-73页
    5.7 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-77页
    6.1 本文总结第74-75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-89页
致谢第89-90页
作者简历第90-91页
攻读硕士学位期间发表的论文和申请的专利第91页

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