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基于氮化钒/碳电极材料的制备及其电容特性研究

摘要第8-9页
Abstract第9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器概述第10-12页
        1.2.1 超级电容器的储能机理第11页
        1.2.2 超级电容器的结构组成及分类第11-12页
    1.3 超级电容器电极材料概述第12-13页
        1.3.1 碳材料第12-13页
        1.3.2 导电聚合物第13页
        1.3.3 金属化合物第13页
    1.4 钒基电极材料在储能器件中的应用及进展第13-16页
        1.4.1 氧化钒基电极材料第13-14页
        1.4.2 硫化钒基电极材料第14-15页
        1.4.3 混合金属钒酸盐基电极材料第15页
        1.4.4 磷钒酸基电极材料第15页
        1.4.5 氮化钒基电极材料第15-16页
    1.5 课题的提出及研究内容第16-18页
        1.5.1 课题的研究意义及提出第16-17页
        1.5.2 课题的研究内容第17-18页
第2章 静电纺丝法制备微孔氮掺杂的氮化钒量子点/碳纳米纤维及其电化学性能第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-21页
        2.2.1 化学试剂与实验仪器第18-19页
        2.2.2 氮化钒/碳复合纳米纤维的制备第19-20页
        2.2.3 材料的结构表征第20页
        2.2.4 材料的电化学性能表征第20-21页
            2.2.4.1 电极片的制备第20页
            2.2.4.2 电化学性能测试第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-29页
        2.3.1 VNQD/CNF和VNF的制备及结构与性能研究第21-26页
        2.3.2 热处理温度对VNQD/CNF形貌、结构以及电化学性能的影响第26-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 相转化法制备多级孔碳膜材料及其电化学性能第30-43页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 化学试剂与实验仪器第30-31页
        3.2.2 多级孔碳膜电极材料的制备第31页
        3.2.3 电极的制备第31页
        3.2.4 材料的结构表征第31页
        3.2.5 电极材料的超级电容性能测试第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-42页
        3.3.1 对称膜和非对称膜的对比第32-36页
        3.3.2 铸膜液中PEG含量对非对称碳膜结构和性能影响第36-39页
        3.3.3 PEG含量为10%时对两种膜的影响第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 相转化法制备非对称分级多孔氮化钒/碳膜材料及其电化学性能第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 化学试剂与实验仪器第43-44页
        4.2.2 分级多孔氮化钒/碳膜材料的制备第44-45页
        4.2.3 电极的制备第45页
        4.2.4 材料的结构表征第45页
        4.2.5 电极材料的超级电容性能测试第45页
    4.3 结果与讨论第45-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 基于氮化钒/碳负极电极材料的超级电容器组装第53-58页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验部分第53页
        5.2.1 化学试剂与实验仪器第53页
        5.2.2 电极的制备第53页
        5.2.3 电化学性能测试第53页
    5.3 结果与讨论第53-57页
    5.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
研究展望第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
附录A 攻读硕士学位期间所发表或接收的学术论文第68页

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