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新型纳米结构超级电容器电极材料的原子层沉积制备与电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-46页
    1.1 超级电容器简介第13-18页
        1.1.1 研究背景第13页
        1.1.2 超级电容器的工作原理第13-16页
        1.1.3 超级电容器的特点第16-17页
        1.1.4 超级电容器的应用和市场前景第17-18页
    1.2 超级电容器电极材料的研究进展第18-29页
        1.2.1 碳基材料第19-22页
        1.2.2 金属氧化物/氢氧化物第22-26页
        1.2.3 导电聚合物第26-28页
        1.2.4 金属硫化物第28-29页
    1.3 原子层沉积技术(ALD)简介第29-33页
        1.3.1 原子层沉积技术原理及特点第29-30页
        1.3.2 原子层沉积技术在超级电容器领域的应用第30-33页
    1.4 本论文的研究目的和主要内容第33-35页
    参考文献第35-46页
第二章 材料制备工艺与表征方法第46-51页
    2.1 实验所用ALD系统简介第46-47页
    2.2 电极材料成分、微结构及形貌表征方法第47-48页
        2.2.1 X射线光电子能谱第47页
        2.2.2 X射线衍射第47-48页
        2.2.3 拉曼光谱第48页
        2.2.4 扫描电子显微镜第48页
        2.2.5 透射电子显微镜第48页
    2.3 电化学性能测试方法第48-51页
        2.3.1 电化学工作站及三电极测试装置第48-49页
        2.3.2 循环伏安测试方法第49页
        2.3.3 恒电流充放电测试方法第49-50页
        2.3.4 交流阻抗测试方法第50-51页
第三章 Ni/Ni_3S_2核壳结构电极材料的制备及其电化学性能研究第51-65页
    3.1 引言第51页
    3.2 Ni/Ni_3S_2核壳结构电极材料的制备第51-52页
    3.3 Ni/Ni_3S_2核壳结构电极材料的成分、微结构及形貌表征第52-55页
    3.4 Ni/Ni_3S_2核壳结构电极材料的电化学性能研究第55-58页
    3.5 Ni/Ni_3S_2核壳结构电极材料电化学性能变化机制探究第58-61页
    3.6 本章小结第61-63页
    参考文献第63-65页
第四章 ALD制备金属化合物/三维导电基底复合电极材料及其电化学性能研究第65-82页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 ZnO@ZnS/NF纳米复合电极材料的制备及其电化学性能研究第66-72页
        4.2.1 ZnO@ZnS/NF纳米复合电极材料的制备第66-67页
        4.2.2 ZnO@ZnS/NF纳米复合电极材料的成分、微结构及形貌表征第67-70页
        4.2.3 ZnO@ZnS/NF纳米复合电极材料的电化学性能测试第70-72页
    4.3 CNTs@Co_3O_4/CC纳米复合电极材料的制备及其电化学性能研究第72-78页
        4.3.1 CNTs@Co_3O_4/CC纳米复合电极材料的制备第72-73页
        4.3.2 CNTs@Co_3O_4/CC纳米复合电极材料的成分、微结构及形貌表征第73-75页
        4.3.3 CNTs@Co_3O_4/CC纳米复合电极材料的电化学性能测试第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-82页
第五章 三维多孔碳电极材料的制备及其电化学性能研究第82-96页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 三维多孔碳电极材料的制备第83-91页
    5.3 三维多孔碳电极材料的电化学性能初探第91-92页
    5.4 本章小结第92-94页
    参考文献第94-96页
第六章 结论与展望第96-99页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 展望第97-99页
攻读硕士期间科研成果第99-101页
致谢第101-102页

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