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医用电容器电极材料的水热一步合成及其电化学性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 超级电容器概述第11-12页
        1.1.1 超级电容器的分类第11-12页
    1.2 电极材料第12-13页
    1.3 碳基材料第13-16页
        1.3.1 活性炭第13页
        1.3.2 碳纳米管第13-14页
        1.3.3 模板法制备的多孔碳第14页
        1.3.4 碳化物衍生碳第14页
        1.3.5 石墨烯第14-15页
        1.3.6 碳纳米洋葱第15页
        1.3.7 活化碳纤维和碳气凝胶第15-16页
        1.3.8 含碳杂原子第16页
    1.4 赝电容材料第16-22页
        1.4.1 氧化还原金属氧化物或/和氮化物第16-19页
        1.4.2 导电聚合物第19-22页
    1.5 复合物材料第22-23页
        1.5.1 碳材料-金属氧化物材料第22页
        1.5.2 碳材料-导电聚合物复合材料第22-23页
    1.6 研究内容、研究意义及创新之处第23-25页
        1.6.1 研究内容第23页
        1.6.2 研究意义第23页
        1.6.3 创新之处第23-25页
第二章 石墨烯复合镍钴氢氧化物的合成及其电化学性能研究第25-35页
    2.1 主要材料和仪器第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 氧化石墨烯的合成第27-28页
        2.2.2 复合物的合成第28页
    2.3 工作电极的制备第28页
    2.4 样品的物理结构表征以及电化学性能测试第28-29页
        2.4.1 扫描电镜(SEM)第28页
        2.4.2 X-射线衍射第28页
        2.4.3 傅里叶红外光谱(FT-IR)第28-29页
        2.4.4 电化学性能测试第29页
    2.5 结果与讨论第29-33页
        2.5.1 样品的物理结构表征第29-31页
        2.5.2 样品的电化学性能表征第31-33页
    2.6 本章小结第33-35页
第三章 利用结构导向剂和均相沉淀剂水热一步合成层状镍钴氢氧化物第35-43页
    3.1 主要材料和仪器第36页
    3.2 工作电极的制备第36-37页
    3.3 样品的物理结构表征以及电化学性能测试第37页
        3.3.1 扫描电镜(SEM)第37页
        3.3.2 X-射线衍射第37页
        3.3.3 氮气吸附脱附实验第37页
        3.3.4 电化学性能测试第37页
    3.4 实验部分第37-38页
        3.4.1 镍钴氢氧化物的合成第37-38页
    3.5 结果与讨论第38-42页
        3.5.1 形貌结构表征第38-40页
        3.5.2 电化学性能表征第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 结论第43-45页
参考文献第45-57页
作者攻读学位期间的科研成果第57-59页
致谢第59页

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