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化学气相合成MoTe2薄膜电化学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-31页
    1.1 二维过渡金属硫化物概述第10-12页
    1.2 二维材料的合成和和性质表征第12-17页
        1.2.1 微机械解离技术第12-13页
        1.2.2 液相剥离法第13页
        1.2.3 离子插层剥离法第13-14页
        1.2.4 化学气相沉积第14-16页
        1.2.5 湿化学法第16-17页
    1.3 二维材料TMDs电化学能源器件的研究现状与趋势第17-26页
        1.3.1 电催化第17-20页
        1.3.2 电池第20-22页
        1.3.3 超级电容器第22-24页
        1.3.4 太阳能电池第24-25页
        1.3.5 光催化剂第25-26页
    1.4 二碲化钼概述第26-29页
    1.5 选题意义和主要内容第29-31页
2 实验仪器与表征方法第31-38页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验仪器和耗材第31-33页
    2.3 表征方法第33-38页
        2.3.1 光学显微镜第33-34页
        2.3.2 拉曼光谱第34-35页
        2.3.3 扫描电子显微镜第35-36页
        2.3.4 X射线衍射仪第36-38页
3 二碲化钼薄膜制备与电化学性能测试第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 钛片的清洗工作第38-39页
        3.2.2 蒸镀MoO_3薄膜实验流程第39页
        3.2.3 CVD法合成MoTe_2实验流程第39-40页
        3.2.4 电化学测试第40页
    3.3 结果与讨论第40-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 后处理对MoTe_2薄膜电极电化学性能影响第50-59页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 钛片的清洗工作第50-51页
        4.2.2 蒸镀MoO_3薄膜实验流程第51页
        4.2.3 CVD法合成MoTe_2实验流程第51-52页
        4.2.4 退火处理第52页
        4.2.5 电化学测试第52页
    4.3 实验结果与讨论第52-58页
    4.4 本章小结第58-59页
5 结论与展望第59-60页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-68页

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