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V2O5纳米线和LiV3O8的合成与电容性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 超级电容器简介第10-12页
        1.1.1 超级电容器发展史第10-11页
        1.1.2 超级电容器特点第11-12页
    1.2 超级电容器的工作原理第12-14页
        1.2.1 超级电容器结构第12页
        1.2.2 电层电容器储能机理第12-14页
        1.2.3 赝电容器储能机理第14页
    1.3 超级电容器电极材料第14-22页
        1.3.1 炭材料第15-17页
        1.3.2 金属氧化物材料第17-22页
        1.3.3 导电聚合物材料第22页
    1.4 超级电容器电解液第22-23页
        1.4.1 水系电解液第22-23页
        1.4.2 有机电解液第23页
        1.4.3 离子液体第23页
    1.5 本论文选题意义及研究内容第23-25页
2 实验部分第25-31页
    2.1 实验试剂与设备仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25页
        2.1.2 实验设备第25-26页
        2.1.3 分析仪器第26页
    2.2 材料表征第26-27页
        2.2.1 X射线粉末衍射分析第26-27页
        2.2.2 傅里叶变化红外光谱分析第27页
        2.2.3 扫描电镜形貌分析第27页
        2.2.4 透射电镜形貌分析第27页
        2.2.5 氮吸附分析第27页
    2.3 电极制作及电化学性能测试第27-31页
        2.3.1 电极制作第27页
        2.3.2 测试装置第27-28页
        2.3.3 循环伏安法第28-29页
        2.3.4 恒电流充放电法第29-31页
3 V_2O_5纳米线的合成及电容性能研究第31-47页
    3.1 V_2O_5纳米线的合成及物理表征第31-35页
        3.1.1 V_2O_5纳米线的合成第31页
        3.1.2 V_2O_5纳米线的表征结果及讨论第31-35页
    3.2 V_2O_5纳米线电化学性能分析第35-45页
        3.2.1 电化学测试方法第35-36页
        3.2.2 电压窗口的选择第36-37页
        3.2.3 电解液对材料比电容的影响第37-39页
        3.2.4 反应时间对电容特性的影响第39-40页
        3.2.5 循环伏安测试分析第40-41页
        3.2.6 恒电流充放电测试分析第41-42页
        3.2.7 循环稳定性分析第42-44页
        3.2.8 关于V_2O_5纳米线电化学性能提高的研究第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
4 LiV_3O_8的合成及电容性能研究第47-58页
    4.1 LiV_3O_8的合成及物理表征第47-54页
        4.1.1 LiV_3O_8的合成第47页
        4.1.2 合成条件研究第47-52页
        4.1.3 形貌分析第52-54页
    4.2 LiV_3O_8的电化学性质研究第54-57页
        4.2.1 电压窗口的选择第54页
        4.2.2 电解液的选择第54-55页
        4.2.3 煅烧温度对产物电化学性能的影响第55-57页
    4.3 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-66页

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