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金属硫化物、氮掺杂碳材料的设计合成及其电容性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器简介第10-11页
    1.3 超级电容器的分类第11-13页
        1.3.1 双电层电容器第11-12页
        1.3.2 赝电容第12-13页
        1.3.3 混合电容器第13页
    1.4 超级电容器的电极材料第13-16页
        1.4.1 碳材料第14-15页
        1.4.2 导电聚合物第15页
        1.4.3 金属氧化物或者氢氧化物第15-16页
        1.4.4 金属硫化物第16页
    1.5 电解质第16-20页
        1.5.1 水系电解质第17-18页
        1.5.2 有机电解质第18页
        1.5.3 离子液体电解质第18-19页
        1.5.4 固态电解质第19-20页
    1.6 论文选题依据及研究内容第20-22页
第二章 用还原氧化石墨烯包覆CoNi_2S_4赝电容电极用于提高循环稳定性第22-38页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 制备CoNi_2S_4电极第23页
        2.2.2 制备CoNi_2S_4-rGO电极第23-24页
        2.2.3 利用碳素墨水制备多孔碳电极第24页
        2.2.4 正负电极材料的表征第24页
        2.2.5 正负极的电化学性能测试第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-37页
        2.3.1 CoNi_2S_4和CoNi_2S_4-rGO电极材料结构表征第25-29页
        2.3.2 CoNi_2S_4和CoNi_2S_4-rGO电极的电化学性能第29-32页
        2.3.3 多孔碳电极(AC)的电化学性能第32-33页
        2.3.4 非对称CoNi_2S_4//ACASC的电化学性能第33-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 具有垂直电子和离子通道的多孔Co_3S_4@Ni_3S_4异质阵列结构用于高性能的混合电容器第38-54页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验第39-40页
        3.2.1 Co前驱体纳米线阵列电极的制备第39-40页
        3.2.2 Co_3S_4@Ni_3S_4电极的制备第40页
        3.2.3 碳墨衍生多孔碳电极的制备第40页
        3.2.4 表征第40页
        3.2.5 电化学测试第40页
    3.3 结果和讨论第40-52页
        3.3.1 Co_3S_4@Ni_3S_4电极的结构表征第40-46页
        3.3.2 Co_3S_4@Ni_3S_4电极的电化学性能第46-49页
        3.3.3 Co_3S_4@Ni_3S_4//PCHSC的电容性能第49-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 基于Co_3O_4@Ni_3S4//PC混合电容器电化学性能的研究第54-70页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 Co_3O_4@Ni_3S_4正极材料的制备第55-56页
        4.2.2 多孔活性碳负极材料的制备及电极制作第56页
        4.2.3 正负电极材料的表征第56页
        4.2.4 正负极的电化学性能测试第56页
    4.3 结果与讨论第56-68页
        4.3.1 Co_3O_4@Ni_3S_4电极的结构表征第56-62页
        4.3.2 Co_3O_4@Ni_3S_4电极的电化学测试第62-66页
        4.3.3 Co_3O_4@Ni_3S_4//PCHSC的电化学测试第66-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 基于氮掺杂多孔碳材料的电容性能研究第70-82页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 实验部分第71页
    5.3 结果与讨论第71-80页
        5.3.1 形貌与结构特征第71-75页
        5.3.2 碳掺杂氮材料的电化学性质第75-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 结论与展望第82-84页
参考文献第84-98页
致谢第98-100页
攻读学位期间发表的学术论文第100-102页

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