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基于纳米纤维素/碳纳米管膜构筑的三维多孔电极材料及其电化学性能

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摘要

1绪论

1.1引言

1.2超级电容器的介绍

1.3双电层电容器

1.3.1双电层电容器原理

1.3.2活性炭

1.3.3碳纳米管

1.4法拉第赝电容器

1.4.1法拉第赝电容器原理

1.4.2二氧化锰

1.4.3聚吡咯

1.5三维多孔材料的制备方法

1.6三维多孔电极材料的研究进展

1.7论文的选题思路及主要研究内容

1.7.1选题思路

1.7.2主要研究内容

2实验部分

2.1试剂

2.2主要实验仪器

2.3材料的表征

2.3.1形貌、结构及成分表征

2.3.2电化学测试

2.4计算公式

2.4.1单电极计算

2.4.2器件的计算

3基于三聚氰胺泡沫构筑的三维多孔电极材料及其电化学性能

3.1引言

3.2电极材料的制备

3.3 MCM三维多孔杂化材料的结构表征与电化学性能分析

3.3.1 MCM三维多孔杂化材料的结构表征

3.3.2 MCM三维多孔杂化材料的电化学性能分析

3.4 N-MCM三维多孔杂化材料的结构表征与电化学性能分析

3.4.1 N-MCM三维多孔杂化材料的结构及其物理性能分析

3.4.2 N-MCM三维多孔杂化材料的电化学性能分析

3.5 N-MCM-MnO2三维多孔电极材料的结构表征与电化学性能分析

3.5.1 N-MCM-MnO2三维多孔电极材料的结构和成分分析

3.5.2 N-MCM-MnO2三维多孔电极材料的电化学性能分析

3.6 N-MCM-PPy三维多孔电极材料的结构表征与电化学性能分析

3.6.2 N-MCM-PPy三维多孔电极材料的电化学性能分析

3.7 N-MCM-MnO2/IN-MCM-MnO2水系对称超级电容器的电化学性能分析

3.8本章小结

4基于泡沫镍骨架构筑的三维多孔电极材料及其电化学性能

4.1引言

4.2电极材料的制备

4.3 MCN三维多孔杂化材料的结构表征与电化学性能分析

4.3.1 MCN三维多孔杂化材料的结构与成分分析

4.3.2 MCN三维多孔杂化材料的电化学性能分析

4.4 PPy-MCN三维多孔电极材料的结构表征与电化学性能分析

4.4.1 PPy-MCN三维多孔电极材料的结构表征与成分分析

4.4.2 PPy-MCN三维多孔电极材料的电化学性能分析

4.5 MnO2-MCN三维多孔电极材料的结构表征与电化学性能分析

4.5.1 MnO2-MCN三维多孔杂化材料的结构表征与成分分析

4.5.2 MnO2-MCN三维多孔电极材料的电化学性能分析

4.6 AC-MCN三维多孔电极材料的结构表征与电化学性能分析

4.6.2 AC-MCN三维多孔电极材料的电化学性能分析

4.7 MnO2-MCN//PPy-MCN全固态非对称超级电容器的组装及电化学性能

4.7.1 MnO2-MCN//PPy-MCN全固态非对称超级电容器的组装

4.7.2 MnO2-MCN//PPy-MCN全固态非对称超级电容器的电化学性能

4.8 MnO2-MCN//AC-MCN全固态非对称超级电容器的组装及电化学性能

4.8.2 MnO2-MCN//AC-MCN全固态非对称超级电容器的电化学性能

4.9本章小结

5结论

参考文献

攻读硕士期间的学术成果

致谢

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