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基于三聚氰胺制备氮化钒/碳负极材料及其电容特性研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-13页
    1.3 超级电容器电极材料发展第13-14页
        1.3.1 炭材料用作电极材料的研究进展第13页
        1.3.2 导电聚合物用作电极材料的研究进展第13-14页
        1.3.3 其他金属化合物用作电极材料的研究进展第14页
    1.4 过渡金属氮化物材料第14-17页
        1.4.1 氮化钼第15页
        1.4.2 氮化钛第15页
        1.4.3 氮化钒第15-17页
    1.5 课题的提出及研究内容第17-19页
        1.5.1 课题的研究意义及提出第17-18页
        1.5.2 课题的研究内容第18-19页
第2章 机械共混法制备氮化钒/碳纳米复合材料及其电化学性能第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-21页
        2.2.1 化学试剂与实验仪器第19-20页
        2.2.2 氮化钒/碳纳米复合材料的制备第20-21页
        2.2.3 材料的结构表征第21页
        2.2.4 材料的电化学性能表征第21页
            2.2.4.1 电极片的制备第21页
            2.2.4.2 电化学性能测试第21页
    2.3 结果与讨论第21-31页
        2.3.1 氮化钒/碳纳米复合材料的制备及结构与性能研究第21-26页
        2.3.2 [V_2O_5]/[C_3H_6N_6]比例对VN/C复合材料形貌、结构以及电化学性能的影响第26-29页
        2.3.3 氮气流量对VN/C复合材料形貌、结构以及电化学性能的影响第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 液相共混法制备氮化钒量子点/碳复合电极及其电化学性能第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 化学试剂与实验仪器第33页
        3.2.2 量子点VN/C复合材料制备第33-34页
        3.2.3 电极的制备第34页
        3.2.4 材料的结构表征第34页
        3.2.5 电极材料的超级电容性能测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 分子自组装法制备氮化钒/碳纳米带及其电化学性能第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 化学试剂与实验仪器第44页
        4.2.2 NH_4VO_3-C_3H_6N_6配位聚合物的制备第44页
        4.2.3 氮化钒/碳纳米带的制备第44-45页
        4.2.4 电极的制备第45页
        4.2.5 材料的结构表征第45页
        4.2.6 电极材料的超级电容性能测试第45页
    4.3 结果与讨论第45-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 基于氮化钒/碳负极电极材料的超级电容器第56-60页
    5.1 引言第56页
    5.2 实验部分第56页
        5.2.1 化学试剂与实验仪器第56页
        5.2.2 电极的制备第56页
    5.3 结果与讨论第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-61页
研究展望第61-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
附录A 攻读硕士学位期间所发表或接收的学术论文第69页

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