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Co3O4多面体复合材料的制备及其超级电容性能研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 超级电容器概述第14-15页
        1.2.1 超级电容器的结构第14页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第14-15页
    1.3 超级电容器的应用第15-16页
        1.3.1 太阳能/风能发电领域第15页
        1.3.2 航空航天领域第15-16页
        1.3.3 交通运输领域第16页
    1.4 常用的超级电容器电极材料第16-18页
        1.4.1 碳基材料第16-17页
        1.4.2 导电聚合物材料第17页
        1.4.3 过渡金属氧化物材料第17-18页
    1.5 金属有机框架化合物第18-21页
        1.5.1 金属有机框架化合物的概述第18页
        1.5.2 金属有机框架化合物的分类第18-19页
        1.5.3 金属有机框架化合物的制备方法第19-20页
        1.5.4 金属有机框架化合物在超级电容器领域的研究进展第20-21页
    1.6 本文的主要研究内容第21-22页
    参考文献第22-28页
第二章 实验部分第28-33页
    2.1 实验试剂与仪器第28-29页
    2.2 材料的形貌表征手段第29页
    2.3 工作电极的制备方法及电化学性能表征第29-32页
    参考文献第32-33页
第三章 PCP的超级电容特性研究第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 PCP的制备第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-41页
    3.4 本章小结第41-42页
    参考文献第42-44页
第四章 PCP/RGO复合物的超级电容特性研究第44-57页
    4.1 引言第44页
    4.2 PCP/RGO复合物的制备第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-54页
    4.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-57页
第五章 PCP/CNTs复合物的超级电容特性研究第57-69页
    5.1 引言第57页
    5.2 PCP/CNTs复合物的制备第57-58页
    5.3 结果与讨论第58-66页
    5.4 本章小结第66-67页
    参考文献第67-69页
第六章 论文总结与展望第69-71页
    总结第69-70页
    展望第70-71页
附录: 攻读硕士学位期间的科研成果情况第71-72页
致谢第72页

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