首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

铌—氧型复合材料的制备及电化学行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 超级电容器研究背景第10-11页
    1.2 超级电容器的分类第11页
    1.3 电层电容器第11页
    1.4 赝电容器第11-16页
        1.4.1 赝电容器的工作原理第13页
        1.4.2 赝电容的电化学行为特征第13-16页
    1.5 超级电容器的电极材料第16-23页
        1.5.1 碳材料第16-17页
        1.5.2 导电聚合物第17页
        1.5.3 赝电容材料第17-23页
    1.6 Nb_2O_5电极材料的研究现状第23-24页
        1.6.1 晶型选择第23页
        1.6.2 纳米结构调控第23-24页
        1.6.3 Nb_2O_5复合材料第24页
    1.7 本文的研究思路及主要工作内容第24-26页
第二章 实验部分第26-30页
    2.1 药品和试剂第26-27页
    2.2 仪器和设备第27-28页
    2.3 物理结构表征第28页
        2.3.1 X射线衍射光谱(XRD)第28页
        2.3.2 场发射扫面电镜(SEM)第28页
        2.3.3 场发射透射电镜(TEM)第28页
        2.3.4 孔结构分析第28页
        2.3.5 热失重(TG)第28页
    2.4 电化学性能测试第28-30页
        2.4.1 工作电极的制备第28-29页
        2.4.2 活性炭对电极的制备第29页
        2.4.3 电容器的组装第29页
        2.4.4 电化学测试第29-30页
第三章 Nb-O型粉体材料的锂离子插层行为研究第30-48页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 GO的制备第30-31页
        3.2.2 纳米级铌酸盐的水热制备第31页
        3.2.3 LiNbO_3@Graphene纳米复合材料的水热制备第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-47页
        3.3.1 商业Nb-O型材料的形貌和结构第32-35页
        3.3.2 商业Nb-O型材料的电化学行为第35-39页
        3.3.3 纳米铌酸盐的形貌和结构第39-40页
        3.3.4 纳米铌酸盐的电化学行为第40-43页
        3.3.5 石墨烯对铌酸盐电化学行为的影响第43-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 Nb_2O_5@C复合材料的制备与电化学行为研究第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 GO的制备第48页
        4.2.2 T-Nb_2O_5@Graphene复合材料的制备第48-49页
        4.2.3 部分还原Nb_2O_5@Graphene复合材料的制备第49页
        4.2.4 Nb_2O_5@CNT复合材料的制备第49页
    4.3 结果与讨论第49-62页
        4.3.1 Nb_2O_5@Graphene复合材料的结构与形貌第49-52页
        4.3.2 Nb_2O_5@Graphene复合材料的电化学行为第52-57页
        4.3.3 Nb_2O_5@CNTs复合材料的形貌与结构第57-58页
        4.3.4 Nb_2O_5@CNT复合材料的电化学行为第58-61页
        4.3.5 CNT含量对Nb_2O_5@CNTs复合材料电化学性能的影响第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 结论及展望第64-66页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 创新点第65页
    5.3 工作展望第65-66页
参考文献第66-76页
作者发表论文情况第76-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:等离子喷涂纳米AT13/CaF2复合涂层的制备及其性能研究
下一篇:淮南煤矿塌陷湖泊生态系统营养结构特征分析