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硫化镍复合材料的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
主要符号对照表第11-12页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 超级电容器的组成结构、工作原理及性能评估第13-19页
        1.1.1 超级电容器的组成结构第13-14页
        1.1.2 超级电容器的工作原理第14-16页
        1.1.3 超级电容器的性能评估第16-19页
    1.2 超级电容器电极材料的研究进展第19-23页
        1.2.1 碳基材料第19-20页
        1.2.2 金属氧化物(氢氧化物、硫化物)第20-23页
        1.2.3 导电聚合物第23页
    1.3 超级电容器电解质体系第23-25页
        1.3.1 水系电解质第24页
        1.3.2 有机电解质第24-25页
        1.3.3 离子液体电解质第25页
        1.3.4 固态(准固态)电解质第25页
    1.4 超级电容器的发展方向第25-26页
    1.5 本论文的选题依据及主要内容第26-28页
        1.5.1 本论文的选题依据第26-27页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第27-28页
第2章 实验材料与研究方法第28-34页
    2.1 实验试剂与仪器设备第28-29页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 仪器设备第29页
    2.2 实验研究方法第29-34页
        2.2.1 材料的表征技术第29-31页
        2.2.2 电化学性能测试第31-34页
第3章 连续离子层吸附法(SILAR)合成Ni S纳米片及其电化学性能研究第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 硫化镍纳米片的制备第35-36页
        3.2.3 超级电容器的组装与电化学性能测试第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-46页
        3.3.1 电极材料的表征第37-39页
        3.3.2 电化学性能测试第39-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 Co_3O_4@Ni_3S_2核壳结构复合材料的制备及其电化学性能研究第48-62页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 介孔Co_3O_4纳米线的制备第49页
        4.2.2 Co_3O_4@Ni_3S_2核/壳结构纳米线阵列的制备第49-50页
        4.2.3 超级电容器的组装与电化学性能测试第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-61页
        4.3.1 电极材料的表征第51-54页
        4.3.2 电化学性能测试第54-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 CoAl-LDH@Ni_3S_2分级结构复合材料的制备及其电化学性能研究第62-76页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63-65页
        5.2.1 CoAl–LDH纳米片阵列的制备第63页
        5.2.2 CoAl-LDH@Ni_3S_2分级结构复合材料的制备第63-64页
        5.2.3 超级电容器的组装与电化学性能测试第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-74页
        5.3.1 电极材料的表征第65-67页
        5.3.2 电化学性能测试第67-74页
    5.4 本章小结第74-76页
第6章 总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-88页
致谢第88-90页
作者简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第90页

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