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超级电容器用VO_x@C核壳纳米棒复合电极材料的制备及性能

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器的分类及其工作原理第12-16页
        1.2.1 超级电容器的原理第12-13页
        1.2.2 双电层超级电容器第13页
        1.2.3 法拉第超级电容器第13-14页
        1.2.4 混合电容器第14-16页
            1.2.4.1 二氧化钌/碳基材料混合型电容器第15页
            1.2.4.2 导电聚合物材料/活性炭混合型电容器第15页
            1.2.4.3 锂离子/活性炭体系混合型电容器第15-16页
            1.2.4.4 电解电容器电极材料/超级电容器电极材料电容器第16页
    1.3 超级电容器用电极材料和电解液第16-27页
        1.3.1 超级电容器用电极材料第16-25页
            1.3.1.1 碳基电极材料第16-20页
            1.3.1.2 金属氧化物电极材料第20-23页
            1.3.1.3 导电聚合物第23-25页
        1.3.2 超级电容器用电解液第25-27页
            1.3.2.1 水系电解液第26页
            1.3.2.2 有机电解液第26-27页
    1.4 超级电容器性能评估指标第27-28页
        1.4.1 电容性质第27页
        1.4.2 电位窗口第27页
        1.4.3 能量密度第27-28页
        1.4.4 功率密度第28页
    1.5 钒氧化物第28-30页
        1.5.1 钒氧化物结构特征与物理性质第28页
        1.5.2 钒氧化物纳米材料的制备方法第28-30页
            1.5.2.1 水热法第29-30页
            1.5.2.2 溶胶-凝胶法第30页
    1.6 钒氧化物/碳复合材料第30-31页
        1.6.1 钒氧化物/碳复合材料的制备及电化学性能第31页
    1.7 选题思路和研究内容第31-33页
第二章 实验部分第33-43页
    2.1 实验试剂及仪器设备第33-34页
        2.1.1 主要实验试剂第33-34页
        2.1.2 主要仪器设备第34页
    2.2 VO_x@C核壳纳米棒复合材料的制备第34-35页
        2.2.1 前驱体V_6O_(13)@C核壳纳米棒的制备第34-35页
        2.2.2 VO_x@C核壳纳米棒的制备第35页
    2.3 VO_x@C核壳纳米棒复合材料结构表征方法第35-39页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第35-36页
        2.3.2 氮气吸脱附及孔径分布分析第36页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)分析第36-37页
        2.3.4 透射电镜(TEM)分析第37页
        2.3.5 X射线光电子能谱仪(XPS)分析第37-38页
        2.3.6 红外(FT-IR)分析第38页
        2.3.7 拉曼(Raman)分析第38页
        2.3.8 热重(TG)分析第38-39页
    2.4 VO_x@C电极的制备及对称性超级电容器的组装第39-43页
        2.4.1 VO_x@C电极的制备第39页
        2.4.2 电极的测试第39-41页
            2.4.2.1 三电极体系第39-40页
            2.4.2.2 VO_x@C对称型超级电容器的组装第40-41页
        2.4.3 电化学性能测试方法第41-43页
            2.4.3.1 循环伏安法(Cyclic Voltammetry,CV)第41页
            2.4.3.2 恒电流充放电(Galvanostatic Discharge-Charge,GCD)第41-42页
            2.4.3.3 倍率性能第42页
            2.4.3.4 循环寿命测定第42-43页
第三章 VO_x@C核壳纳米棒结构及其在三电极体系下的电化学性能第43-61页
    3.1 引言第43页
    3.2 结果与讨论第43-59页
        3.2.1 样品形貌结构表征第43-44页
        3.2.2 样品组成测定第44-48页
            3.2.2.1 XRD分析第44-45页
            3.2.2.2 XPS分析第45-46页
            3.2.2.3 拉曼(Raman)分析第46-47页
            3.2.2.4 傅里叶红外(FT-IR)分析第47-48页
        3.2.3 样品比表面积及孔径分布测定第48-50页
        3.2.4 样品中钒氧化物含量测定第50-53页
        3.2.5 电化学性能测定第53-59页
            3.2.5.1 电位窗口的确定第53-54页
            3.2.5.2 最佳制备条件的确定第54-56页
            3.2.5.3 大电流充放电测试第56-59页
            3.2.5.4 循环寿命测试第59页
    3.3 本章小结第59-61页
第四章 VO_x@C对称型超级电容器的性能第61-72页
    4.1 VO_x@C对称型超级电容器性能测定第61-70页
        4.1.1 VO_x@C对称型超级电容器电位窗口的确定第61页
        4.1.2 VO_x@C对称型超级电容器扫描速率的确定第61-63页
        4.1.3 VO_x@C对称型超级电容器比容量的确定第63页
        4.1.4 VO_x@C对称型超级电容器倍率性能的确定第63-65页
        4.1.5 VO_x@C对称型超级电容器循环寿命的确定第65-68页
        4.1.6 VO_x@C对称型超级电容器功率密度和能量密度的确定第68-70页
    4.2 本章小结第70-72页
第五章 结论第72-74页
    5.1 本论文的主要研究成果和结论第72-73页
    5.2 目前问题以及以后研究的建议第73-74页
攻读硕士学位期间所发表的论文及专利第74-75页
参考文献第75-86页
致谢第86页

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