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【6h】

钼基金属氧化物的合成及其在高能量密度超级电容器中的应用

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第一章 绪论

1.1 引言

1.2 超级电容器的介绍

1.2.1 超级电容器的工作原理

1.2.2 超级电容器的分类

1.2.2 超级电容器的应用

1.3 超级电容器电极材料的研究进展

1.3.1 碳材料

1.3.2 导电聚合物

1.3.3 金属氧化物

1.4 本论文的研究思路、研究内容与创新点

1.4.1 本论文的研究思路

1.4.2 本论文的研究内容

1.4.2 本论文的创新点

第二章 实验方法

2.1 实验试剂

2.2 实验仪器

2.3 材料表征方法

2.4 电化学测试

(1)电化学测试体系结构

(2)电化学测试方法

(3)本文涉及到的电化学计算公式有

第三章 氧化钼纸基超级电容器及其电化学性能研究

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1 实验方案设计

3.2.2 材料的制备

3.2.3 电化学性能测试

3.3 结果与讨论

3.3.1 材料的结构

3.3.2 电化学性能测试与分析

3.3.2 固态对称超级电容器的电化学性能

3.4 本章小结

第四章 银量子点修饰纸基非对称超级电容器及其电化学性能研究

4.1 引言

4.2 实验部分

4.2.1 实验方案设计

4.2.2材料的制备

4.2.3 电化学性能测试

4.3 结果与讨论

4.3.1 材料的结构

4.3.2 界面接触分析

4.3.3 电化学性能测试与分析

4.3.4 固态非对称超级电容器的电化学性能

4.4 本章小结

第五章 钼酸镍修饰氧化钼及其电化学性能研究

5.1 引言

5.2 实验部分

5.2.1 实验方案设计

5.2.2 材料的制备

5.2.3 电化学性能测试

5.3 结果与讨论

5.3.1 材料的结构

5.3.2 电化学性能测试与分析

5.3.3 非对称超级电容器的电化学性能

5.3.4 固态对称超级电容器的电化学性能

5.4 本章小结

第六章 银量子点修饰钼酸镍及其电化学性能研究

6.1 引言

6.2 实验部分

6.2.1 实验方案设计

6.2.2 材料的制备

6.2.3 电化学性能测试

6.3 结果与讨论

6.3.1 材料的结构

6.3.2 界面接触分析

6.3.3 电化学性能测试与分析

6.3.4 非对称超级电容器的电化学性能

6.4 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 主要结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录 攻读博士学位期间发表的学术论文

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