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基于锰、钼氧化物及其复合纳米材料的储能器件研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-35页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 超级电容器的工作原理第13-18页
        1.2.1 双电层电容器的工作原理第13-16页
        1.2.2 赝电容器的工作原理第16-18页
    1.3 超级电容器的电极材料研究进展第18-31页
        1.3.1 碳材料第19-22页
        1.3.2 法拉第材料第22-31页
    1.4 电解质第31-33页
    1.5 论文研究目的与意义第33-35页
第二章 ε型二氧化锰/聚吡咯/碳纤维电极对称结构超级电容器的研究第35-55页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验与结果讨论第36-53页
        2.2.1 聚吡咯/二氧化锰/碳纤维电极的制备和固态柔性超级电容器的组装第36-37页
        2.2.2 材料的表征第37-44页
        2.2.3 聚吡咯/二氧化锰/碳纤维电极的性能优化第44-46页
        2.2.4 聚吡咯/二氧化锰/碳纤维电极固态柔性超级电容器的电化学性能研究第46-50页
        2.2.5 聚吡咯/二氧化锰/碳纤维电极固态柔性超级电容器的实际应用研究第50-52页
        2.2.6 结果总结与讨论第52-53页
    2.3 本章小结第53-55页
第三章 BIRNESSITE型二氧化锰/聚吡咯/碳布电极非对称超级电容器的研究第55-75页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验与结果讨论第56-73页
        3.2.1 聚吡咯/二氧化锰/碳布电极的制备和固态柔性超级电容器的组装第56-57页
        3.2.2 材料的表征第57-61页
        3.2.3 正极电化学性能的优化第61-64页
        3.2.5 负极电化学性能的测试第64-65页
        3.2.6 柔性固态非对称超级电容器的性能测试第65-70页
        3.2.7 器件的柔性测试和应用研究第70-72页
        3.2.8 结果总结与讨论第72-73页
    3.3 本章小结第73-75页
第四章 内联非对称超级电容器的研究第75-98页
    4.1 引言第75-77页
    4.2 实验与结果讨论第77-96页
        4.2.1 活性材料的合成、电极的制备以及超级电容器的组装第77-79页
        4.2.2 正极材料的表征第79-81页
        4.2.3 正极材料的电化学性能第81-84页
        4.2.4 负极材料的表征第84-89页
        4.2.5 非对称超级电容器的性能测试第89-90页
        4.2.6 内串联非对称结构超级电容器的性能测试第90-93页
        4.2.7 内串联非对称结构超级电容器的性能比较与应用研究第93-95页
        4.2.8 结果总结与讨论第95-96页
    4.3 本章小结第96-98页
第五章 结论与展望第98-105页
    5.1 结论第98-102页
    5.2 主要创新点第102-103页
    5.3 展望第103-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-129页
附录第129-130页

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