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金属氧化物纳米复合材料的合成及其在超级电容器中的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 背景介绍第13-14页
    1.2 超级电容器简介第14-15页
        1.2.1 超级电容器结构第14页
        1.2.2 超级电容器分类第14-15页
            1.2.2.1 双电层电容第14-15页
            1.2.2.2 赝电容第15页
    1.3 超级电容器电极分类第15-16页
    1.4 金属氧化物电极材料研究进展第16-19页
        1.4.1 钒基材料第17-18页
        1.4.2 镍基材料第18-19页
    1.5 超电容器件研究进展第19-21页
        1.5.1 对称电容器第19-20页
        1.5.2 不对称电容器第20页
        1.5.3 混合电容器第20-21页
    1.6 论文的选题及研究意义第21-23页
第二章 基于VO_2(B)纳米带/石墨烯的全固态超级电容器研究第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 主要试剂和实验仪器第23-24页
    2.3 实验方法第24-25页
        2.3.1 GO的制备第24页
        2.3.2 VO_2(B)纳米带的合成第24-25页
        2.3.3 VO_2(B)纳米带与氧化石墨烯的组装第25页
    2.4 超电容性能测试第25-26页
        2.4.1 电极材料性能测试第25页
        2.4.2 全固态超级电容器组装及测试第25-26页
    2.5 结果与讨论第26-32页
        2.5.1 VO_2(B)纳米带/石墨烯复合物的表征第26-29页
        2.5.2 VO_2(B)纳米带/石墨烯复合物超电容性能第29-31页
        2.5.3 全固态超电容器件测试第31-32页
    2.6 小结第32-33页
第三章 基于超高稳定性锰掺杂氧化镍纳米阵列的混合超级电容器研究第33-47页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 主要试剂和实验仪器第34-35页
    3.3 实验方法第35页
        3.3.1 泡沫镍预处理第35页
        3.3.2 锰掺杂氧化镍纳米阵列的合成第35页
    3.4 超电容性能测试第35-37页
        3.4.1 电极材料性能测试第35-36页
        3.4.2 混合超级电容器组装及测试第36-37页
    3.5 结果与讨论第37-45页
        3.5.1 锰掺杂氧化镍纳米阵列的表征第37-39页
        3.5.2 锰掺杂氧化镍纳米阵列超电容性能第39-43页
        3.5.3 混合超电容器件测试第43-45页
    3.6 小结第45-47页
第四章 结论第47-49页
参考文献第49-55页
致谢第55-57页
研究成果第57-59页
作者及导师简介第59-60页
附录第60-61页

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