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 |