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新型赝电容电极材料合成及其电化学性能的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 研究背景与选题依据第12-13页
    1.2 超级电容器简介第13-20页
        1.2.1 超级电容器发展概况第13-15页
        1.2.2 超级电容器的原理和结构第15-18页
            1.2.2.1 超级电容器的基本原理第15-17页
            1.2.2.2 超级电容器的结构组成第17-18页
        1.2.3 超级电容器的特征和应用第18-20页
            1.2.3.1 超级电容器的特征第18-19页
            1.2.3.2 超级电容器的应用第19-20页
    1.3 超级电容器的电极材料第20-32页
        1.3.1 碳基材料第20-23页
            1.3.1.1 活性炭第21页
            1.3.1.2 碳纳米管第21-22页
            1.3.1.3 石墨烯第22-23页
            1.3.1.4 介孔炭第23页
        1.3.2 金属氧化物类电极材料第23-27页
            1.3.2.1 单金属氧化物第24-26页
            1.3.2.2 多元金属氧化物第26-27页
        1.3.3 导电聚合物类电极材料第27-29页
            1.3.3.1 聚苯胺第27页
            1.3.3.2 聚吡咯第27-28页
            1.3.3.3 聚噻吩第28-29页
        1.3.4 其它新型电极材料第29-32页
            1.3.4.1 金属氢氧化物第29-30页
            1.3.4.2 金属硫化物第30页
            1.3.4.3 层状结构的钛酸盐第30-31页
            1.3.4.4 金属有机框架第31-32页
    1.4 超级电容器的电解液第32-33页
    1.5 本论文的研究特色及主要研究内容第33-36页
第二章 实验第36-41页
    2.1 实验所用仪器和试剂第36-38页
        2.1.1 实验仪器第36页
        2.1.2 实验试剂第36-38页
    2.2 样品的表征方法第38-40页
        2.2.1 X射线粉末衍射分析(XRD)第38页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第38页
        2.2.3 透射电子显微镜分析(TEM)第38-39页
        2.2.4 红外光谱分析(IR)第39页
        2.2.5 比表面测试(BET)第39页
        2.2.6 同步热分析(TG-DTA)第39页
        2.2.7 X射线光电子能谱分析(XPS)第39-40页
    2.3 样品的电化学性能分析第40-41页
        2.3.1 超级电容器的电极制作及组装第40页
        2.3.2 电化学电容性能测试第40-41页
第三章 V_2O_5空心球合成及其赝电容性能的研究第41-55页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 V_2O_5空心球的合成与表征第42-43页
        3.2.1 实验部分第42-43页
        3.2.2 表征与性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-52页
        3.3.1 V_2O_5及其复合物的结构和形貌分析第43-46页
        3.3.2 V_2O_5空心球的赝电容储能机理第46-48页
        3.3.3 V_2O_5-400的电化学电容性能第48-51页
        3.3.4 V_2O_5-PPy的电化学电容性能第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
    3.5 附录第53-55页
第四章 高负载量的MnO_2多孔纳米结构的合成及其赝电容性能研究第55-67页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 MnO_2多孔纳米结构的合成与表征第56-57页
        4.2.1 实验部分第56-57页
        4.2.2 表征与性能测试第57页
    4.3 结果与讨论第57-65页
        4.3.1 MnO_2多孔纳米结构的物相组成和形貌表征第57-60页
        4.3.2 多孔纳米结构MnO_2的电化学电容性能第60-62页
        4.3.3 AC//MnO_2不对称超级电容器的性能第62-63页
        4.3.4 新型三维多孔MnO_2电极结构的优势第63-65页
    4.4 本章小结第65页
    4.5 附录第65-67页
第五章 H_2Ti_3O_7纳米管合成及其电容性能的研究第67-77页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 H_2Ti_3O_7纳米管的合成与表征第68-69页
        5.2.1 实验部分第68页
        5.2.2 表征与性能测试第68-69页
    5.3 结果与讨论第69-73页
        5.3.1 H_2Ti_3O_7纳米管的表征第69-70页
        5.3.2 H_2Ti_3O_7纳米管的电化学性能第70-73页
        5.3.3 H_2Ti_3O_7纳米管结构与性能关系第73页
    5.4 本章小结第73-74页
    5.5 附录第74-77页
第六章 层状结构Ni-MOF的合成及其电容性能研究第77-90页
    6.1 引言第77-78页
    6.2 层状结构Ni-MOF的合成与表征第78-79页
        6.2.1 实验部分第78页
        6.2.2 表征与性能测试第78-79页
    6.3 结果与讨论第79-85页
        6.3.1 层状结构Ni-MOF的超级电容性能第79-81页
        6.3.2 层状结构Ni-MOF的表征分析第81-82页
        6.3.3 层状结构Ni-MOF的结构分析第82-85页
    6.4 本章小结第85-86页
    6.5 附录第86-90页
第七章 Zn掺杂的Ni-MOF微米球的合成及其电容性能研究第90-106页
    7.1 引言第90-91页
    7.2 实验部分第91-92页
        7.2.1 Zn掺杂的Ni-MOF微米球的制备第91页
        7.2.2 表征与性能测试第91-92页
    7.3 结果与讨论第92-99页
        7.3.1 Zn掺杂的Ni-MOF材料的结构和元素表征第92-97页
        7.3.2 Zn掺杂Ni-MOF材料的电化学电容性能第97-98页
        7.3.3 Zn掺杂Ni-MOF材料的结构和形貌分析第98-99页
    7.4 本章小结第99-100页
    7.5 附录第100-106页
结论第106-109页
参考文献第109-124页
致谢第124-125页
个人简历第125-126页

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