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取向碳纳米管/无机氧化物杂化纤维的制备与性能研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 碳纳米管纤维概述第15-20页
        1.1.1 碳纳米管纤维的制备方法第15-18页
        1.1.2 碳纳米管纤维的潜在应用第18-20页
    1.2 碳纳米管/无机氧化物杂化材料的研究进展第20-30页
        1.2.1 碳纳米管/无机氧化物杂化材料的制备方法第21-27页
        1.2.2 碳纳米管/无机氧化物杂化材料的潜在应用第27-30页
    1.3 选题依据与研究内容第30-33页
        1.3.1 选题依据第30-31页
        1.3.2 研究内容第31-33页
第二章 实验方法与原理第33-45页
    2.1 主要材料与仪器设备第33-34页
        2.1.1 实验所用材料与试剂第33页
        2.1.2 主要仪器设备第33-34页
    2.2 实验过程第34-40页
        2.2.1 氧化CNT/MnO_2纤维的制备及可拉伸超级电容器的组装第34-35页
        2.2.3 取向CNT/Al_2O_3和取向CNT/TiO_2杂化纤维的制备第35-40页
    2.3 表征分析与性能测试第40-45页
        2.3.1 纤维的微观结构与成分分析第40页
        2.3.2 纤维电导率的测试第40-41页
        2.3.3 纤维拉伸强度的测试第41页
        2.3.4 纤维耐温性能测试第41-42页
        2.3.5 超级电容器的性能测试第42-45页
第三章 氧化CNT/MnO_2纤维的结构与性能研究第45-66页
    3.1 氧化CNT纤维的结构与性能研究第45-53页
        3.1.1 氧化CNT纤维的形貌、表面元素与微观结构表征第45-49页
        3.1.2 氧化CNT纤维的力电性能第49-51页
        3.1.3 氧化CNT纤维的电化学性能第51-53页
    3.2 氧化CNT/MnO_2纤维的结构与性能研究第53-59页
        3.2.1 氧化CNT/MnO_2纤维的形貌、表面元素与微观结构表征第53-56页
        3.2.2 氧化CNT/MnO_2纤维的电容特性第56-59页
    3.3 基于氧化CNT/MnO_2纤维的可拉伸超级电容器研究第59-64页
        3.3.1 可拉伸纤维状超级电容器的组装第59-61页
        3.3.2 可拉伸纤维状超级电容器性能研究第61-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 取向CNT/Al_2O_3和取向CNT/TiO_2杂化纤维的结构与性能研究第66-79页
    4.1 取向CNT/Al_2O_3和取向CNT/TiO_2杂化纤维的微观分析第66-71页
        4.1.1 取向CNT/Al_2O_3和取向CNT/TiO_2杂化纤维表面形貌分析第66-67页
        4.1.2 杂化纤维成分分析第67-70页
        4.1.3 杂化纤维表面无机氧化物沉积层厚度的测量第70-71页
    4.2 取向CNT/Al_2O_3和取向CNT/TiO_2杂化纤维的力电性能第71-76页
        4.2.1 取向CNT/Al_2O_3杂化纤维的力学性能第71-72页
        4.2.2 取向CNT/Al_2O_3杂化纤维的电学性能第72页
        4.2.3 取向CNT/TiO_2杂化纤维的力学性能第72-75页
        4.2.4 取向CNT/TiO_2杂化纤维的电学性能第75-76页
    4.3 取向CNT/Al_2O_3和取向CNT/TiO_2杂化纤维的耐温性能第76-77页
        4.3.1 取向CNT/Al_2O_3杂化纤维的耐温性能第76-77页
        4.3.2 取向CNT/TiO_2杂化纤维的耐温性能第77页
    4.4 本章小结第77-79页
结束语第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-89页
作者在学期间取得的学术成果第89页

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