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基于聚多巴胺的复合材料制备及电容性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器的概述第11-14页
        1.2.1 超级电容器的简介第11-12页
        1.2.2 超级电容器的组成第12-13页
        1.2.3 超级电容器的分类第13页
        1.2.4 超级电容器的特点第13-14页
    1.3 超级电容器的工作原理第14-15页
        1.3.1 双电层电容第14-15页
        1.3.2 赝电容第15页
    1.4 超级电容器电极材料第15-18页
        1.4.1 碳材料第15-17页
        1.4.2 金属氧化物第17-18页
        1.4.3 导电聚合物第18页
    1.5 超级电容器电极材料的性能评价第18-19页
    1.6 本论文的研究内容第19-21页
    参考文献第21-29页
第二章 PDA@MnO_2核壳复合材料的制备及电容性能研究第29-44页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验试剂与仪器第29-30页
        2.2.2 聚多巴胺(PDA)球的制备第30页
        2.2.3 PDA@MnO_2复合材料的制备第30页
        2.2.4 材料表征第30-31页
        2.2.5 工作电极的制备第31页
        2.2.6 电化学性能测试第31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 材料表征结果第31-34页
        2.3.2 电化学性能测试结果第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
    参考文献第39-44页
第三章 NCSs@NiCo_2O_4复合材料的制备及电容性质研究第44-60页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 实验试剂与仪器第44-45页
        3.2.2 氮掺杂碳球(NCSs)的制备第45页
        3.2.3 NCSs@NiCo_2O_4复合材料的制备第45-46页
        3.2.4 材料表征第46页
        3.2.5 工作电极的制备第46页
        3.2.6 电化学测试第46页
    3.3 结果与讨论第46-54页
        3.3.1 材料表征结果第46-49页
        3.3.2 电化学性能测试结果第49-54页
    3.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-60页
第四章 NCSs@Fe_3O_4复合材料的制备及电容性能研究第60-77页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 实验试剂与仪器第61页
        4.2.2 聚多巴胺(PDA)球的制备第61-62页
        4.2.3 NCSs@Fe_3O_4复合材料的制备第62页
        4.2.4 材料表征第62页
        4.2.5 工作电极的制备第62页
        4.2.6 电化学性能测试第62页
    4.3 结果与讨论第62-72页
        4.3.1 材料表征结果第62-66页
        4.3.2 电化学性能测试结果第66-70页
        4.3.3 NCSs@Fe_3O_4与NCSs不对称超级电容器的构建第70-72页
    4.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-77页
第五章 总结与展望第77-79页
    5.1 总结第77-78页
    5.2 展望第78-79页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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