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KCu7S4基复合及衍生微纳结构的制备与超级电容器性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-26页
    1.1 研究背景、意义和内容第10-12页
        1.1.1 研究背景和意义第10-11页
        1.1.2 研究内容第11-12页
    1.2 超级电容器的概述第12-15页
        1.2.1 超级电容器的发展情况第12-13页
        1.2.2 超级电容器的特点和工作原理第13-15页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第15-21页
        1.3.1 碳基材料第15-18页
        1.3.2 金属氧化物材料第18-21页
        1.3.3 导电聚合物材料第21页
    1.4 超级电容器的研究方向第21-22页
    1.5 KCu_7S_4电极材料第22-26页
        1.5.1 KCu_7S_4材料的结构和性质第22页
        1.5.2 KCu_7S_4应用于超级电容器的情况第22-26页
2 实验试剂、仪器和表征方法第26-32页
    2.1 试剂和仪器第26-27页
    2.2 材料表征方法第27-29页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第27-28页
        2.2.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第28页
        2.2.3 能谱仪第28页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪(XPS)第28页
        2.2.5 场发射扫描电镜分析(FIB/SEM)第28-29页
        2.2.6 透射电镜分析第29页
        2.2.7 氮吸附比表面积测试(BET)第29页
    2.3 电化学性能测试第29-32页
        2.3.1 循环伏安测试第29-30页
        2.3.2 恒电流充放电法第30页
        2.3.3 交流阻抗测试第30-32页
3 一维KCu_7S_4结构的制备及电化学性能研究第32-40页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验第32-33页
        3.2.1 材料制备第32页
        3.2.2 材料表征第32页
        3.2.3 电极片的制备第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-39页
        3.3.1 XRD分析第33-34页
        3.3.2 SEM和EDS分析第34-36页
        3.3.3 TEM分析第36页
        3.3.4 BET分析第36-37页
        3.3.5 电化学性能研究第37-39页
    3.4 小结第39-40页
4 KCu_7S_4@NiMn-LDH复合材料的制备及电化学性能研究第40-52页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验第41-42页
        4.2.1 材料制备第41页
        4.2.2 材料表征第41-42页
        4.2.3 电极片的制备第42页
    4.3 结果与讨论第42-49页
        4.3.1 XRD分析第42-43页
        4.3.2 SEM分析第43-45页
        4.3.3 EDS分析第45页
        4.3.4 XPS分析第45-46页
        4.3.5 BET分析第46-47页
        4.3.6 电化学性能研究第47-49页
    4.4 小结第49-52页
5 CuO@MnO_2核壳微/纳结构的制备及电化学性能研究第52-66页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验第52-54页
        5.2.1 材料制备第52-53页
        5.2.2 材料表征第53页
        5.2.3 电极片的制备第53-54页
        5.2.4 电化学性能测量第54页
    5.3 结果与讨论第54-64页
        5.3.1 XRD和FIIR分析第54-56页
        5.3.2 SEM分析第56-58页
        5.3.3 TEM分析第58-59页
        5.3.4 BET分析第59页
        5.3.5 电化学性能研究第59-64页
    5.4 小结第64-66页
6 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-78页
附录第78-79页
    A. 攻读学位期间发表的论文和申请的专利第78-79页
    B. 攻读硕士学位期间获奖情况第79页

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