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锂离子超级电容器电极材料的制备及其储能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 电化学电容器及其特点第14-17页
    1.3 电化学电容器的分类、工作原理及应用第17-20页
        1.3.1 分类第17-18页
        1.3.2 工作原理第18-20页
        1.3.3 应用第20页
    1.4 锂离子超级电容器及工作原理第20-22页
    1.5 锂离子超级电容器的研究进展第22-28页
    1.6 论文的选题、研究内容及研究意义第28-30页
    参考文献第30-39页
第二章 实验材料及研究方法第39-47页
    2.1 实验材料第39-40页
        2.1.1 实验仪器第39页
        2.1.2 化学试剂第39-40页
    2.2 研究方法第40-46页
        2.2.1 循环伏安测试第40-42页
        2.2.2 恒电流充放电测试第42-43页
        2.2.3 交流阻抗测试第43-44页
        2.2.4 X射线粉末衍射第44页
        2.2.5 扫描电子显微镜第44-45页
        2.2.6 拉曼光谱第45-46页
    参考文献第46-47页
第三章 基于含锰化合物/氮化钛纳米管阵列材料制备及其储能研究第47-73页
    3.1 MnO_2/TiN NTA电极材料第48-57页
        3.1.1 实验步骤和制备方法第48-49页
        3.1.2 结果和讨论第49-57页
    3.2 Li_xMnO_2/TiN NTA电极材料第57-68页
        3.2.1 实验步骤和制备方法第57-58页
        3.2.2 结果和讨论第58-68页
    3.3 本章小结第68-70页
    参考文献第70-73页
第四章 基于氧化钼/氮化钛纳米管阵列材料制备及其储能研究第73-95页
    4.1 MoO_x/TiN NTA电极材料第73-80页
        4.1.1 实验步骤和制备方法第73-74页
        4.1.2 结果和讨论第74-80页
    4.2 MoO_x/C-TiN NTA电极材料第80-92页
        4.2.1 实验步骤和制备方法第80-81页
        4.2.2 结果和讨论第81-92页
    4.3 本章小结第92-93页
    参考文献第93-95页
第五章 基于氮化钼/氮化钛纳米管阵列材料制备及其储能研究第95-117页
    5.1 MoN_x/TiN NTA电极材料第95-105页
        5.1.1 实验步骤和制备方法第95-96页
        5.1.2 结果和讨论第96-105页
    5.2 MoN_x-GNN/TiN NTA电极材料第105-115页
        5.2.1 实验步骤和制备方法第105-106页
        5.2.2 结果和讨论第106-115页
    5.3 本章小结第115-116页
    参考文献第116-117页
第六章 创新点及结论展望第117-121页
    6.1 创新点第117页
    6.2 结论及展望第117-121页
        6.2.1 结论第117-120页
        6.2.2 展望第120-121页
学术成果第121-123页
致谢第123页

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