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Ti2CTx及其复合材料超级电容器性能的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器概述第13-15页
        1.2.1 超级电容器原理第13-14页
        1.2.2 超级电容器的发展现状第14-15页
    1.3 超级电容器电极材料的发展第15-20页
        1.3.1 碳材料第15页
        1.3.2 金属氧化物第15-16页
        1.3.3 导电聚合物第16页
        1.3.4 二维材料第16-20页
    1.4 论文选题目的、意义及研究内容第20-23页
        1.4.1 问题的提出第20页
        1.4.2 目的和意义第20-21页
        1.4.3 研究内容第21页
        1.4.4 创新点第21-23页
    参考文献第23-30页
第二章 实验方法第30-35页
    2.1 材料的物理性质表征第30-31页
        2.1.1 X射线衍射第30页
        2.1.2 扫描电镜第30页
        2.1.3 透射电镜第30-31页
        2.1.4 比表面积测试及孔径分布测试第31页
        2.1.5 红外光谱第31页
        2.1.6 X射线光电子能谱分析第31页
    2.2 材料的电化学测量技术第31-33页
        2.2.1 循环伏安法第31-32页
        2.2.2 恒流充放电第32页
        2.2.3 电化学阻抗第32-33页
    参考文献第33-35页
第三章 Ti_2CT_x的合成及电化学测试第35-54页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 实验用品第35-36页
        3.2.2 前躯体MAX相Ti_2AlC的合成第36-37页
        3.2.3 MXene相Ti_2CT_x的合成第37页
        3.2.4 Ti_2CT_x电极的制备第37-38页
    3.3 测试及结果讨论第38-51页
        3.3.1 MXene相Ti_2CT_x的物性表证第38-43页
        3.3.2 Ti_2CT_x的电化学性能测试及结果讨论第43-51页
    3.4 本章小结第51-52页
    参考文献第52-54页
第四章 热处理对Ti_2CT_x电化学性能的影响第54-68页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 实验用品第55页
        4.2.2 Ti_2CT_x的热处理第55页
        4.2.3 电极的制备第55-56页
    4.3 测试及结果讨论第56-65页
        4.3.1 热处理材料的物性表证第56-60页
        4.3.2 电化学测试第60-65页
    4.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第五章 Ti_2CT_x与CNT复合材料的研究第68-82页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 实验部分第69-70页
        5.2.1 实验用品第69页
        5.2.2 Ti_2CT_x/CNT复合材料的合成第69页
        5.2.3 电极的制备第69-70页
    5.3 测试及结果讨论第70-79页
        5.3.1 Ti_2CT_x/CNT复合材料的物性表证第70-73页
        5.3.2 电化学测试第73-79页
    5.4 本章小结第79-80页
    参考文献第80-82页
第六章 结论与建议第82-85页
    6.1 全文结论第82-84页
    6.2 工作建议第84-85页
作者简介及硕士期间取得的科研成果第85-86页
致谢第86页

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