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Co3O4基纳米复合材料的可控制备及其在电化学储能上的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-41页
    1.1 前言第14-16页
    1.2 锂离子电池的概述第16-19页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第16-17页
        1.2.2 锂离子电池上的应用和发展第17-18页
        1.2.3 负极材料类型第18-19页
    1.3 超级电容器第19-20页
        1.3.1 超级电容器工作原理第19-20页
        1.3.2 超级电容器的发展第20页
    1.4 二维层状氧化物纳米材料第20-29页
        1.4.1 二维层状结构的概述第20-22页
        1.4.2 二维层状氧化物作为前驱体第22-24页
        1.4.3 二维层状氧化物作为修饰电极材料第24-26页
        1.4.4 二维层状氧化物与碳基材料复合第26-29页
    1.5 MOFs金属材料第29-31页
        1.5.1 MOFs作为锂离子电池负极材料第29-31页
        1.5.2 MOFs作为锂离子电池正极材料第31页
    1.6 论文的研究内容与意义第31-33页
        1.6.1 Co_3O_4@rGO纳米复合材料的研究内容与意义第31-32页
        1.6.2 Co_3O_4/ZnFe_2O_4/C中空异质核壳结构材料的研究内容与意义第32-33页
    参考文献第33-41页
第二章 Co_3O_4@rGO纳米复合材料制备及电化学性能研究第41-69页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-43页
        2.2.1 单原子层片状的Co_3O_4的制备方法第42页
        2.2.2 Co_3O_4@rGO复合材料的制备第42页
        2.2.3 电池组装工艺第42-43页
        2.2.4 超级电容器工艺组装第43页
        2.2.5 仪器测试第43页
    2.3 结果与讨论第43-53页
        2.3.1 样品的形成原理第43-45页
        2.3.2 煅烧前后之后的纳米颗粒的结构与形貌特征第45-48页
        2.3.3 进行石墨烯包覆Co_3O_4@rGO复合材料结构特征第48-53页
    2.4 储能电化学测试第53-61页
        2.4.1 应用在锂离子电池上的电化学测试第53-58页
        2.4.2 应用在超级电容器上的电化学测试第58-61页
    2.5 本章小结第61-62页
    参考文献第62-69页
第三章 Co_3O_4/ZnFe_2O_4/C中空核壳纳米复合材料的制备及电化学性能研究第69-97页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 实验部分第70-71页
        3.2.1 ZnFe_2O_4/C的合成方法第70页
        3.2.2 Co_3O_4/ZnFe_2O_4/C的合成方法第70-71页
    3.3 结果与讨论第71-82页
        3.3.1 样品的合成与形成机理第71-74页
        3.3.2 煅烧前后的纳米材料的结构与形貌特征第74-78页
        3.3.3 异质结构Co_3O_4/ZnFe_2O_4/C的表征第78-82页
    3.4 电化学性能测试第82-88页
        3.4.1 应用在锂离子电池的电化学测试第82-86页
        3.4.2 应用在超级电容器的电化学测试第86-88页
    3.5 本章小结第88-90页
    参考文献第90-97页
第四章 结论第97-99页
    一、溶剂热法制备Co_3O_4和Co_3O_4@rGO纳米复合材料第97-98页
    二、溶剂热法制备异质结结构Co_3O_4/ZnFe_2O_4/C纳米复合材料第98-99页
致谢第99-100页
攻读硕士期间发表的论文第100页

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