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三种过渡金属复合氧化物的制备及其超电容行为研究

附表第5-6页
目录第6-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器概述第13-15页
        1.2.1 超级电容器的分类第13-15页
            1.2.1.1 静电超级电容器(EDLS)第14页
            1.2.1.2 法拉第超级电容器(FS)第14-15页
    1.3 超级电容器的优越性第15-16页
    1.4 超级电容器面临的挑战第16-17页
    1.5 超级电容器的电极材料及其分类第17-22页
        1.5.1 导电聚合物材料第17-18页
        1.5.2 碳材料第18-21页
            1.5.2.1 氧化石墨的形成和性质第19-20页
            1.5.2.2 石墨烯的结构和性质第20-21页
        1.5.3 金属氧化物材料第21-22页
    1.6 超级电容器的应用领域第22-24页
    1.7 立题依据、研究内容及方案第24-26页
第二章 钴-铋复合氧化物的制备及其在三电极体系中的赝电容行为第26-34页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 实验原料和仪器第27页
        2.2.2 复合氧化物的制备第27-28页
        2.2.3 材料表征第28页
            2.2.3.1 物理表征第28页
            2.2.3.2 电化学表征第28页
    2.3 结果与讨论第28-33页
        2.3.1 X 射线衍射(XRD)分析第28-30页
        2.3.2 FE-SEM 图片分析第30-31页
        2.3.3 电化学表征第31-33页
            2.3.3.1 循环伏安测试第31-32页
            2.3.3.2 恒电流充放电测试第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 水合钼酸镍纳米花的合成与超电容性能表征第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验原料和仪器第35-36页
        3.2.2 NiMoO4·xH2O 纳米花的制备及热处理第36页
            3.2.2.1 NiMoO4·xH2O 纳米花的制备第36页
            3.2.2.2 NiMoO4·xH2O 纳米花的热处理第36页
        3.2.3 样品表征第36页
        3.2.4 材料的电化学测试第36页
    3.3 结果与讨论第36-42页
        3.3.1 XRD 分析第36-37页
        3.3.2 FT-IR 光谱分析第37-38页
        3.3.3 FE-SEM 和 TEM 形貌分析第38-39页
        3.3.4 电化学性能测试第39-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 钨酸镍纳米片的合成与超电容性能表征第44-51页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 实验原料和仪器第45页
        4.2.2 NiWO4纳米结构的合成第45-46页
        4.2.3 样品表征第46页
        4.2.4 材料的电化学测试第46页
    4.3 结果与讨论第46-49页
        4.3.1 XRD 分析第46-47页
        4.3.2 FE-SEM 形貌分析第47页
        4.3.3 电化学性能测试第47-49页
    4.4 本章小结第49-51页
参考文献第51-63页
攻硕期间发表的科研成果目录第63-64页
致谢第64-65页

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