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基于磷酸根离子功能化改性氧化钴正极的非对称超级电容器的设计构筑

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器简介第12-16页
        1.2.1 超级电容器工作原理第13-14页
        1.2.2 超级电容器的分类第14-16页
    1.3 超级电容器电极的优化策略第16-17页
        1.3.1 非金属元素改性第16页
        1.3.2 电极材料的纳米结构化第16-17页
        1.3.3 其他表面改性策略第17页
    1.4 氧化钴作为超级电容器电极材料的研究进展第17-19页
    1.5 石墨烯作为超级电容器电极材料的研究进展第19-20页
    1.6 本论文研究内容及目的第20-22页
        1.6.1 研究内容第20-21页
        1.6.2 研究目的第21-22页
2 实验设计与测试第22-27页
    2.1 实验试剂第22-23页
    2.2 试验仪器设备第23-27页
3 Co_3O_4正极表面磷酸根离子改性第27-39页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28页
        3.2.1 处理碳布第28页
        3.2.2 合成Co_3O_4纳米片阵列第28页
        3.2.3 合成磷酸根离子掺杂的Co_3O_4纳米片第28页
    3.3 材料的电化学性能测试与分析第28-34页
        3.3.1 材料表征第28-32页
        3.3.2 电化学性能测试第32-34页
    3.4 材料的储能机理研究第34-37页
    3.5 本章小结第37-39页
4 石墨烯基负极材料研究第39-53页
    4.1 引言第39页
    4.2 三维石墨烯凝胶负极第39-41页
        4.2.1 实验部分第39-40页
        4.2.2 材料的电化学性能测试与分析第40-41页
    4.3 分等级多孔石墨烯第41-49页
        4.3.1 实验部分第41-42页
        4.3.2 材料的电化学性能测试与分析第42-48页
        4.3.3 材料的储能机理研究第48-49页
    4.4 PCO//石墨烯基非对称超级电容器第49-51页
        4.4.1 PCO//三维石墨烯凝胶第49-50页
        4.4.2 PCO//分等级多孔石墨烯第50-51页
    4.5 本章小结第51-53页
5 总结第53-55页
    5.1 小结第53页
    5.2 工作展望第53-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-67页
附录第67页

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