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纳米结构阳极氧化钛薄膜在超级电容器方面的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 课题背景与选题意义第11-12页
    1.2 阳极氧化法制备TiO_2纳米管研究进展第12-15页
        1.2.1 TiO_2纳米管的常规制备工艺条件第12-13页
        1.2.2 非EG电解液体系制备TiO_2纳米管第13页
        1.2.3 TiO_2纳米管形貌参数的调控第13-15页
    1.3 增大TiO_2纳米管比表面积的研究概述第15-17页
        1.3.1 长TiO_2纳米管的制备第15-16页
        1.3.2 后处理增大TiO_2纳米管比表面积第16页
        1.3.3 海绵状TiO_2薄膜的制备第16-17页
    1.4 TiO_2纳米管的掺杂改性第17-18页
        1.4.1 TiO_2纳米管的金属元素掺杂第17页
        1.4.2 TiO_2纳米管的非金属元素掺杂第17-18页
    1.5 本文研究目的及研究内容第18-20页
        1.5.1 研究目的第18页
        1.5.2 研究内容第18-20页
2 纳米结构阳极氧化钛薄膜的可控制备研究第20-35页
    2.1 实验内容第20-24页
        2.1.1 实验试剂及设备第20-21页
        2.1.2 Ti箔预处理第21页
        2.1.3 阳极氧化实验装置第21-22页
        2.1.4 阳极氧化钛薄膜的制备第22-23页
        2.1.5 阳极氧化钛薄膜的表征及测试第23-24页
    2.2 结果与讨论第24-34页
        2.2.1 TiO_2纳米管的快速制备第24-28页
        2.2.2 海绵状TiO_2薄膜的制备第28-31页
        2.2.3 TiO_2纳米管规整度的调控第31-34页
    2.3 本章小结第34-35页
3 TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构的制备及电化学性能研究第35-50页
    3.1 实验内容第35-38页
        3.1.1 实验试剂及设备第35页
        3.1.2 TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构的制备第35-36页
        3.1.3 TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构的表征及测试第36-38页
    3.2 结果与讨论第38-49页
        3.2.1 TiO_2纳米管的HSLR处理第38-42页
        3.2.2 TiO_2纳米管的HSGM处理第42-49页
    3.3 本章小结第49-50页
4 TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构的退火改性研究第50-61页
    4.1 实验内容第50-52页
        4.1.1 实验试剂及设备第50页
        4.1.2 TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构的制备第50页
        4.1.3 TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构的退火改性第50-51页
        4.1.4 样品的表征及测试第51-52页
    4.2 结果与讨论第52-60页
        4.2.1 Ar退火处理TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构第52-58页
        4.2.2 NH_3退火处理TiO_2纳米粒子/纳米管复合结构第58-60页
    4.3 本章小结第60-61页
5 TiO_2纳米管的电化学金属离子掺杂研究第61-69页
    5.1 实验内容第61-62页
        5.1.1 实验试剂及设备第61页
        5.1.2 TiO_2纳米管的制备第61页
        5.1.3 TiO_2纳米管的电化学掺杂第61-62页
        5.1.4 样品的表征及测试第62页
    5.2 结果与讨论第62-68页
        5.2.1 掺杂曲线对比分析第62-64页
        5.2.2 Al~(3+)掺杂对TiO_2纳米管形貌结构的影响第64-66页
        5.2.3 金属离子掺杂对TiO_2纳米管电化学性能的影响第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
6 总结与展望第69-71页
    6.1 主要结论第69-70页
    6.2 本文创新点第70页
    6.3 工作展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-81页
附录第81页

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