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超细氮化钼的制备、改性及其电极行为的研究

第一章 绪论第1-20页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 电化学电容器的发展历史第11-12页
 1.3 电化学电容器的分类第12-13页
 1.4 双电层电容器的能量储存原理第13-14页
 1.5 法拉第准电容器工作原理第14-16页
  1.5.1 贵金属氧化物电容器第14-15页
  1.5.2 其他金属氧化物电容器第15页
  1.5.3 导电聚合物电化学电容器第15-16页
 1.6 电化学电容器与蓄电池及传统物理电容器的比较第16-17页
 1.7 电解质第17-18页
 1.8 电化学电容器电极材料及其改性第18页
 1.9 本课题的意义第18-20页
第二章 电极材料γ-Mo_2N的制备第20-27页
 2.1 大比表面积γ-Mo_2N的合成第20页
 2.2 实验仪器及原料第20页
 2.3 实验步骤第20-21页
 2.4 样品物相表征第21页
 2.5 氮化钼的生成机理第21-23页
 2.6 合成条件的考察第23-24页
 2.7 结果与讨论第24-26页
 2.8 结论第26-27页
第三章 γ-Mo_2N复合电极的电化学测试第27-36页
 3.1 循环伏安法第27页
 3.2 实验仪器及原料第27-28页
 3.3 实验第28-29页
  3.3.1 电极的制备第28页
  3.3.2 样品表征第28页
  3.3.3 循环伏安法测试(CV)第28-29页
 3.4 结果与讨论第29-35页
  3.4.1 粘结剂对电极性能的影响第29-30页
  3.4.2 扫描速度对电极性能的影响第30-32页
  3.4.3 γ-Mo_2N复合电极循环寿命测试第32-34页
  3.4.4 材料粒度对电极性能的影响第34-35页
 3.5 结论第35-36页
第四章 掺加W对电极性能的影响第36-43页
 4.1 掺加物对电极性能提高的机理第36-37页
 4.2 实验步骤第37-38页
 4.3 结果与讨论第38-42页
  4.3.1 XRD表征第38-40页
  4.3.2 SEM表征第40页
  4.3.3 循环伏安(CV)测试第40-42页
 4.4 结论第42-43页
第五章 掺加Mn对电极性能的影响第43-49页
 5.1 实验步骤第43-44页
 5.2 结果与讨论第44-48页
  5.2.1 XRD分析第44-45页
  5.2.2 SEM测试第45-46页
  5.2.3 CV测试第46-48页
 5.3 结论第48-49页
第六章 结论第49-51页
参考文献第51-55页
致谢第55页

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