致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1. 引言 | 第12-14页 |
2. 文献综述 | 第14-33页 |
2.1 钒氧化物 | 第14-20页 |
2.1.1 五氧化二钒 | 第15-17页 |
2.1.2 二氧化钒 | 第17-19页 |
2.1.3 三氧化二钒 | 第19页 |
2.1.4 制备方法 | 第19-20页 |
2.2 氮化钒 | 第20-28页 |
2.2.1 应用领域 | 第22-24页 |
2.2.2 制备方法 | 第24-28页 |
2.3 低温燃烧合成 | 第28-33页 |
2.3.1 低温燃烧合成的原理 | 第29-30页 |
2.3.2 低温燃烧合成的影响因素 | 第30-31页 |
2.3.3 低温燃烧合成的优点 | 第31-32页 |
2.3.4 研究进展 | 第32-33页 |
3. 研究内容及技术路线 | 第33-35页 |
3.1 研究内容 | 第33页 |
3.2 技术路线 | 第33-35页 |
4. 钒氧化物的制备及性能研究 | 第35-54页 |
4.1 前言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.2.1 钒氧化物的制备过程 | 第35-36页 |
4.2.2 结构检测和表征 | 第36页 |
4.2.3 电极材料的电化学性能测试 | 第36页 |
4.3 纳米二氧化钒的制备 | 第36-42页 |
4.4 纳米三氧化二钒的制备 | 第42-44页 |
4.5 片状五氧化二钒的制备及性能研究 | 第44-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
5. 氧化钒/碳复合材料的制备及性能研究 | 第54-67页 |
5.1 前言 | 第54页 |
5.2 实验部分 | 第54-56页 |
5.2.1 氧化钒/碳复合材料的制备过程 | 第54-55页 |
5.2.2 结构检测和表征 | 第55页 |
5.2.3 电极材料的电化学性能测试 | 第55-56页 |
5.3 氧化钒/碳复合材料的制备 | 第56-61页 |
5.4 氧化钒/碳复合材料的性能研究 | 第61-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
6. 氮化钒的制备及性能研究 | 第67-80页 |
6.1 前言 | 第67页 |
6.2 实验部分 | 第67-68页 |
6.2.1 氮化钒的制备过程 | 第67-68页 |
6.2.2 结构检测和表征 | 第68页 |
6.2.3 电极材料的电化学性能测试 | 第68页 |
6.3 以VO_2为前驱物制备氮化钒 | 第68-73页 |
6.4 以V_2O_5为前驱物制备氮化钒 | 第73-77页 |
6.5 氮化钒的性能研究 | 第77-78页 |
6.6 本章小结 | 第78-80页 |
7. 氮化钒/碳复合材料的制备及性能研究 | 第80-100页 |
7.1 前言 | 第80页 |
7.2 实验部分 | 第80-82页 |
7.2.1 氮化钒/碳的制备过程 | 第80-81页 |
7.2.2 结构检测和表征 | 第81页 |
7.2.3 电极材料的电化学性能测试 | 第81-82页 |
7.3 添加葡萄糖对制备氮化钒/碳复合材料的影响 | 第82-89页 |
7.4 氮化钒/碳复合材料作为超级电容器的性能研究 | 第89-95页 |
7.5 氮化钒/碳复合材料作为锂离子电池电极材料的性能研究 | 第95-98页 |
7.6 本章小结 | 第98-100页 |
8. 结论 | 第100-102页 |
9. 主要创新点 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-118页 |
作者简历及在学研究成果 | 第118-122页 |
学位论文数据集 | 第122页 |