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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--新型二维层状纳米材料及其三维网络结构的制备与电化学储能的研究
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新型二维层状纳米材料及其三维网络结构的制备与电化学储能的研究
 
     论文目录
 
中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-14页
        1.2.1 超级电容器特性第11页
        1.2.2 超级电容器的物理结构、类型第11-13页
        1.2.3 超级电容器储能机理第13-14页
    1.3 超级电容器电极材料研究进展第14-16页
        1.3.1 双电层储能的电极材料第15-16页
        1.3.2 法拉第氧化还原反应赝电容材料第16页
    1.4 锂离子电池概述第16-18页
        1.4.1 锂离子电池的特点第17页
        1.4.2 锂离子电池电极材料的研究进展及现状第17-18页
    1.5 选题思路与依据第18-19页
    1.6 研究目标、研究内容以及拟解决的关键问题第19页
    1.7 本论文的特色与创新之处第19-20页
2 超薄 V_2O_5纳米片自组装三维网状结构及其对称结构超级电容器研究第20-38页
    2.1 实验仪器设备及试剂第20-21页
    2.2 实验方法及过程第21-24页
        2.2.1 二维超薄 V_2O_5纳米片的制备第21页
        2.2.2 自组装三维多孔网状结构第21-22页
        2.2.3 水热反应机理及自组装机理第22页
        2.2.4 电极制备与电化学测试第22-24页
    2.3 样品表征数据结果分析第24-29页
        2.3.1 V_2O_5纳米片自组装三维多孔网状结构的 SEM 形貌分析第24-25页
        2.3.2 V_2O_5纳米片 TEM 形貌分析第25-26页
        2.3.3 V_2O_5 纳米片自组装三维多孔网状结构的其他表征第26-29页
    2.4 电化学数据结果分析第29-36页
        2.4.1 循环伏安性能测试第29-31页
        2.4.2 恒电流充放电性能测试第31-32页
        2.4.3 交流阻抗性能测试第32-35页
        2.4.4 能量密度(W)和功率密度(P)第35页
        2.4.5 循环稳定性测试第35-36页
    2.5 本章小结第36-38页
3 单晶超薄 V_2O_5纳米带自组装三维网状结构及其超级电容器性能研究第38-54页
    3.1 实验仪器设备及试剂第38-39页
    3.2 实验方法及过程第39-41页
        3.2.1 二维超薄 V_2O_5纳米带的制备第39页
        3.2.2 二维超薄 V_2O_5纳米带的形成机理第39页
        3.2.3 V_2O_5@PP_y三维多孔网状结构第39-41页
        3.2.4 三维多空网状石墨烯的制备第41页
        3.2.5 电极制备与电化学测试第41页
    3.3 样品表征结果与分析第41-45页
        3.3.1 超薄 V_2O_5纳米带的形貌分析第41-43页
        3.3.2 三维网络结构的 V_2O_5@PP_y形貌分析第43-44页
        3.3.3 X 射线衍射图和光电子能谱图分析第44-45页
    3.4 电化学储能数据结果与分析第45-52页
        3.4.1 对称结构超级电容器电化学储能研究第46-49页
        3.4.2 非对称结构的超级电容器电化学储能研究第49-52页
    3.5 本章小结第52-54页
4 二维层状二硫化钼(MoS_2)纳米片的制备及平面微超级电容器设计第54-66页
    4.1 实验仪器设备及试剂第54-55页
    4.2 实验方法及过程第55-57页
        4.2.1 水热法制备二维层状结构 MoS_2纳米片第55页
        4.2.2 液相剥离法制备二维层状结构 MoS_2纳米片第55页
        4.2.3 电极制备与电化学测试第55-57页
    4.3 样品表征数据结果与分析第57-61页
        4.3.1 水热法制备 MoS_2纳米片形貌分析第57-58页
        4.3.2 液相剥离法制备 MoS_2纳米片形貌分析第58-59页
        4.3.3 X 射线光电子能谱图分析第59页
        4.3.4 X 射线衍射和拉曼光谱分析第59-60页
        4.3.5 微超级电容器电极形貌分析第60-61页
    4.4 电化学储能研究结果与分析第61-64页
        4.4.1 h-MoS2微超级电容器电化学储能研究第61-62页
        4.4.2 对比样品的微超级电容器电化学性能分析第62-64页
    4.5 本章小结第64-66页
5 氧化钴/石墨烯(CoO/graphene)复合三维网络纳米结构的制备及其锂第66-76页
    5.1 实验仪器设备及试剂第66-67页
    5.2 实验方法及过程第67-68页
        5.2.1 化学气相沉积法(CVD)制备三维网络结构的石墨烯第67页
        5.2.2 制备三维网络结构的 CoO/graphene 复合材料第67页
        5.2.3 电极制备及电化学储能测试条件第67-68页
    5.3 样品表征数据结果分析第68-72页
        5.3.1 石墨烯三维网络结构的形貌分析第68-69页
        5.3.2 三维 CoO/graphene 网络结构复合材料的形貌分析第69-72页
    5.4 电化学储能研究结果与分析第72-74页
        5.4.1 恒电流充放电性能分析第72-73页
        5.4.2 电化学交流阻抗性能分析第73-74页
    5.5 本章小结第74-76页
6 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-86页
附录第86页

 
 
论文编号BS3776440,这篇论文共86
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