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水滑石基核壳型纳米线阵列的设计、制备及其电化学能量存储与转换性能研究

摘要第6-10页
ABSTRACT第10-14页
第一章 绪论第21-53页
    1.1 引言第21-22页
    1.2 纳米线阵列概述第22-36页
        1.2.1 纳米线阵列电极材料及其优势第22-24页
        1.2.2 纳米线阵列电极材料的应用第24-28页
            1.2.2.1 染料敏化太阳能电池第24-25页
            1.2.2.2 光电化学分解水第25-26页
            1.2.2.3 锂离子电池第26-27页
            1.2.2.4 超级电容器第27-28页
        1.2.3 纳米线阵列的电化学性能强化第28-36页
            1.2.3.1 构筑三维多级结构核壳型纳米线阵列第29-30页
            1.2.3.2 构筑异质结构核壳型纳米线阵列第30-36页
            1.2.3.3 核壳型纳米线阵列电极材料面临的挑战第36页
    1.3 LDHs基电极材料第36-51页
        1.3.1 LDHs的结构与性质第36-38页
        1.3.2 LDHs基电极材料的研究进展第38-46页
            1.3.2.1 LDHs基电极材料的结构调控第38-42页
            1.3.2.2 LDHs基电极材料的组成调控第42-46页
        1.3.3 LDHs基电极材料的应用第46-51页
            1.3.3.1 超级电容器第46-47页
            1.3.3.2 锂离子电池第47-49页
            1.3.3.3 电催化第49-51页
            1.3.3.4 光电化学分解水第51页
    1.4 本论文的研究内容、目的和意义第51-53页
第二章 NiAl-LDH基核壳型纳米线阵列的制备及其超电容性能研究第53-69页
    2.1 引言第53页
    2.2 多级结构Co_3O_4@NiAl-LDH核壳型纳米线阵列的制备及其超电容性能强化第53-68页
        2.2.1 前言第53-55页
        2.2.2 实验部分第55-57页
            2.2.2.1 材料与试剂第55页
            2.2.2.2 Co_3O_4@LDH多级结构纳米线阵列的制备第55页
            2.2.2.3 材料表征技术第55-56页
            2.2.2.4 电化学测试第56-57页
        2.2.3 结果与讨论第57-68页
            2.2.3.1 组成与结构第57-62页
            2.2.3.2 核壳相互作用第62-64页
            2.2.3.3 超电容性能第64-68页
    2.3 本章小结第68-69页
第三章 NiFe-LDH基核壳型纳米线阵列的制备及其分解水性能研究第69-117页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 多级结构ZnCo_2O_4@NiFe-LDH核壳型纳米线阵列的制备及其电催化析氧性能强化第70-80页
        3.2.1 前言第70-71页
        3.2.2 实验部分第71-72页
            3.2.2.1 材料与试剂第71页
            3.2.2.2 多级结构ZnCo_2O_4@NiFe-LDH核壳型纳米线阵列的制备第71-72页
            3.2.2.3 材料表征技术第72页
            3.2.2.4 电化学测试第72页
        3.2.3 结果与讨论第72-80页
            3.2.3.1 材料表征第72-76页
            3.2.3.2 核壳相互作用第76-77页
            3.2.3.3 OER性能强化第77-80页
    3.3 TiO_2/石墨烯/NiFe-LDH核壳型纳米棒阵列的制备及其光电化学分解水性能研究第80-114页
        3.3.1 前言第80-81页
        3.3.2 实验部分第81-86页
            3.3.2.1 材料与试剂第81-82页
            3.3.2.2 TiO_2/rGO/NiFe-LDH核壳型纳米棒阵列的制备第82页
            3.3.2.3 α-Fe_2O_3/rGO/NiFe-LDH和WO_3/rGO/NiFe-LDH核壳型纳米线阵列的制备第82-83页
            3.3.2.4 材料表征技术第83页
            3.3.2.5 光电化学(PEC)测试第83-85页
            3.3.2.6 理论模拟第85-86页
        3.3.3 结果与讨论第86-114页
            3.3.3.1 材料表征第86-93页
            3.3.3.2 PEC分解水性能强化第93-107页
            3.3.3.3 机理研究第107-114页
    3.4 本章小结第114-117页
第四章 结论第117-119页
本论文创新点第119-121页
参考文献第121-137页
致谢第137-139页
研究成果及发表的学术论文第139-141页
作者和导师简介第141-142页
附件第142-143页

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