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混合型超级电容器负极材料Nb2O5的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 超级电容器简介第14页
    1.3 超级电容器的分类第14-15页
        1.3.1 水系超级电容器和有机系超级电容器第14页
        1.3.2 双电层电容器和赝电容器第14-15页
        1.3.3 对称型超级电容器和不对称型超级电容器第15页
    1.4 超级电容器的特点第15-16页
    1.5 电化学超级电容器的用途第16-17页
    1.6 混合超级电容器的简介第17-18页
    1.7 五氧化二铌简介第18-19页
    1.8 Nb_2O_5的合成方法第19-20页
        1.8.1 溶胶凝胶法第19页
        1.8.2 水热合成法第19-20页
        1.8.3 溶剂热法第20页
        1.8.4 阳极氧化法第20页
    1.9 Nb_2O_5改性方法第20-21页
        1.9.1 表面包覆修饰研究第20-21页
        1.9.2 元素掺杂改性研究第21页
        1.9.3 探索更合适的合成方法和工艺条件第21页
    1.10 混合超级电容器的电极材料第21-23页
        1.10.1 碳材料第22-23页
        1.10.2 金属氧化物第23页
    1.11 选题的背景及主要内容第23-25页
第2章 实验第25-29页
    2.1 实验药品第25页
    2.2 实验仪器第25-26页
    2.3 实验内容第26-28页
        2.3.1 样品的制备第26-27页
        2.3.2 电极的制备第27-28页
    2.4 材料表征和电化学测试方法第28-29页
        2.4.1 X射线衍射分析(XRD)第28页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第28页
        2.4.3 循环伏安测试(CV)第28页
        2.4.4 交流阻抗测试(EIS)第28-29页
第3章 水热法合成Nb_2O_5电极材料的制备工艺研究第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 NH_4F浓度对Nb_2O_5样品的影响第29-33页
        3.2.1 利用水热法合成Nb_2O_5样品第29页
        3.2.2 Nb_2O_5电极片的制备第29-30页
        3.2.3 电池的组装第30页
        3.2.4 Nb_2O_5电极材料的XRD分析第30-31页
        3.2.5 Nb_2O_5电极材料的扫描电镜形貌分析第31-32页
        3.2.6 Nb_2O_5电极材料的循环性能第32页
        3.2.7 Nb_2O_5电极材料的倍率性能第32-33页
    3.3 热反应时间对Nb_2O_5样品的影响第33-37页
        3.3.1 实验内容第33-34页
        3.3.2 Nb_2O_5电极材料的XRD分析第34页
        3.3.3 Nb_2O_5电极材料的扫描电镜形貌分析第34-35页
        3.3.4 Nb_2O_5电极材料的循环性能测试分析第35-36页
        3.3.5 Nb_2O_5电极材料的倍率性能测试分析第36-37页
    3.4 热反应温度对Nb_2O_5样品电化学性能的影响第37-40页
        3.4.1 实验内容第37页
        3.4.2 Nb_2O_5电极材料的XRD分析第37-38页
        3.4.3 Nb_2O_5电极材料的扫描电镜形貌分析第38-39页
        3.4.4 Nb_2O_5电极材料的循环性能测试分析第39页
        3.4.5 Nb_2O_5电极材料的倍率性能测试分析第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 五氧化二铌的掺杂改性研究第42-49页
    4.1 引言第42页
    4.2 制备(Nb_(1-x)V_x)_2O_5复合材料第42页
    4.3 电极制备及测量第42-43页
    4.4 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5的XRD分析第43页
    4.5 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5复合电极材料的电子能谱(EDX)分析第43-44页
    4.6 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5的扫描电镜(SEM)分析第44-45页
    4.7 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5的循环性能测试分析第45页
    4.8 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5复合材料的倍率性能测试分析第45-46页
    4.9 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5复合材料的循环伏安分析第46-47页
    4.10 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5复合材料的交流阻抗分析第47-48页
    4.11 本章小结第48-49页
第5章 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5//AC混合超级电容器的研究第49-55页
    5.1 引言第49页
    5.2 两极电极制备第49-51页
        5.2.1 正极电极片制备第49-50页
        5.2.2 负极电极片制备第50页
        5.2.3 半电池模拟电池的组装第50页
        5.2.4 全电池模拟电池的组装第50页
        5.2.5 电化学性能测试第50-51页
    5.3 商业炭材料电极测试第51页
        5.3.1 商业炭电极材料的循环伏安测试分析第51页
        5.3.2 商业炭电极材料的循环性能第51页
    5.4 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5//AC混合型超级电容器的研究第51-54页
        5.4.1(Nb_(1-x)V_x)_2O_5//AC混合超级电容器的循环伏安分析第52页
        5.4.2 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5//AC混合型超级电容器的恒电流充放电测试第52-53页
        5.4.3 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5//AC混合型超级电容器的倍率性能第53-54页
        5.4.4 (Nb_(1-x)V_x)_2O_5//AC混合型超级电容器的功率密度和能量密度第54页
    5.5 小结第54-55页
结论第55-57页
参考文献第57-63页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第63-65页
致谢第65页

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