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锡基金属氧化物协同P-N结界面设计非对称超级电容器

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电化学能源存储器件概述第12-13页
    1.3 超级电容器简介第13-15页
        1.3.1 双电层超级电容器电极材料第13-14页
        1.3.2 赝电容超级电容器电极材料第14-15页
        1.3.3 电池型超级电容器电极材料第15页
    1.4 氧化锡作为超级电容器电极材料的研究进展第15-18页
    1.5 本论文研究内容与目的第18-19页
        1.5.1 研究目的第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
2 实验设计与测试第19-21页
    2.1 实验药品第19-20页
    2.2 实验仪器设备第20-21页
3 多级氧化亚锡@氧化锡复合电极材料研究第21-43页
    3.1 引言第21-22页
    3.2 实验部分第22-23页
        3.2.1 合成二氧化锡纳米片阵列第22-23页
        3.2.2 合成二氧化锡纳米颗粒复合纳米片阵列第23页
        3.2.3 合成一氧化锡@二氧化锡纳米颗粒复合纳米片阵列第23页
        3.2.4 材料的电化学性能表征第23页
    3.3 材料的晶体学微观结构表征第23-35页
        3.3.1 分级氧化锡第23-30页
        3.3.2 分级氧化亚锡复合氧化锡第30-35页
    3.4 材料的电化学性能测试与分析第35-39页
    3.5 材料的储能机理研究第39-42页
        3.5.1 氧化锡结构性质第39-40页
        3.5.2 氧化锡P-N结界面效应第40-41页
        3.5.3 氧化锡阴离子储能第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
4 锡基氧化物匹配MnO_2纳米片设计非对称超级电容器第43-52页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 氧化锰(MnO_2)纳米片阵列的制备第43页
        4.2.2 不对称超级电容器(ASC)的制备第43-44页
        4.2.3 材料的电化学性能测试与分析第44页
    4.3 MnO_2纳米片的晶体学微观结构表征第44-47页
    4.4 MnO_2的电化学性能测试与分析第47-49页
    4.5 非对称超级电容器(ASC)的电化学性能测试与分析第49-51页
    4.6 本章小结第51-52页
5 结论及工作展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 工作展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-65页
附录第65页

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