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钴酸基复合材料的制备及其电化学性能

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 超级电容器的概述第9页
    1.2 产生背景第9页
    1.3 超级电容器的发展历史第9-10页
    1.4 超级电容器的分类和储能机理第10-11页
    1.5 超级电容器的研究现状第11-15页
        1.5.1 双电层超级电容器第11-12页
        1.5.2 赝电容超级电容器第12-15页
            1.5.2.1 金属氧化物第12-14页
            1.5.2.2 导电聚合物第14-15页
    1.6 本课题的研究内容第15-16页
    参考文献第16-24页
第二章 ZnCo_2O_4@Ni MoO_4核壳纳米结构的合成及其在超级电容器中的应用第24-38页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 主要原材料、仪器设备第25-26页
            2.2.1.1 主要化学试剂及原材料第25页
            2.2.1.2 主要实验仪器与设备第25-26页
        2.2.2 电极材料的理化性质的表征第26页
        2.2.3 电极材料的电化学性能测试方法第26页
        2.2.4 ZnCo_2O_4纳米线阵列的合成第26-27页
        2.2.5 ZnCo_2O_4@NiMoO_4核壳纳米结构的合成第27页
    2.3 结果与讨论第27-33页
        2.3.1 合成与表征第27-29页
        2.3.2 电化学性能测试第29-33页
    2.4 结论第33-34页
    参考文献第34-38页
第三章 沉积在钴酸锌表面的扇形钼酸锌的合成及其在超级电容器方面的应用第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 ZnCo_2O_4纳米线阵列的合成第38-39页
        3.2.2 扇形ZnMoO_4的合成第39页
    3.3 结果与讨论第39-44页
        3.3.1 合成与表征第39-41页
        3.3.2 电化学性能测试第41-44页
    3.4 结论第44-45页
    参考文献第45-49页
第四章 MnCo_2O_4@Ppy核壳纳米结构用于电化学能量储存第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 MnCo_2O_4纳米线的合成第50页
        4.2.2 MnCo_2O_4@Ppy核壳纳米结构的合成第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-56页
        4.3.1 合成与表征第51-53页
        4.3.2 电化学性能测试第53-56页
    4.4 结论第56-57页
    参考文献第57-61页
第五章 总结与展望第61-62页
附录:攻读硕士研究生期间发表的论文及获奖情况第62-63页
    一、已发表及待发表论文情况第62页
    二、获奖情况第62-63页
致谢第63页

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