中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
引言 | 第11页 |
1.1 金属氧化物纳米颗粒概述 | 第11-14页 |
1.1.1 金属氧化物纳米颗粒的性质 | 第11-12页 |
1.1.2 金属氧化物纳米颗粒的制备 | 第12-14页 |
1.2 碳材料负载金属氧化物纳米颗粒的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 碳材料负载金属氧化物纳米材料应用于储能器件 | 第15-17页 |
1.2.2 碳材料负载金属氧化物纳米材料应用于电化学传感器 | 第17-18页 |
1.2.3 碳材料负载金属氧化物纳米材料应用于催化 | 第18-19页 |
1.3 本论文的研究意义和主要工作 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-26页 |
第二章 实验设备与表征手段 | 第26-32页 |
2.1 材料合成设备 | 第26页 |
2.1.1 真空直流磁控溅射镀膜仪 | 第26页 |
2.2 材料表征设备 | 第26-30页 |
2.2.1 透射电子显微镜 | 第26-28页 |
2.2.2 X射线粉末衍射 | 第28页 |
2.2.3 X射线光电子能谱 | 第28-29页 |
2.2.4 X射线吸收光谱 | 第29-30页 |
2.2.5 拉曼光谱 | 第30页 |
2.2.6 电化学工作站 | 第30页 |
2.3 本章小结 | 第30页 |
参考文献 | 第30-32页 |
第三章 氧化亚铜-碳纳米管复合材料的制备及表征 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 离子液体概述 | 第32-34页 |
3.2.1 离子液体的定义、组成与种类 | 第32-33页 |
3.2.2 离子液体的合成方法 | 第33-34页 |
3.2.3 离子液体的性质及应用 | 第34页 |
3.3 溅射法制备氧化亚铜纳米颗粒-碳纳米管复合材料 | 第34-36页 |
3.3.1 实验原料 | 第34-35页 |
3.3.2 制备过程 | 第35-36页 |
3.4 金属纳米颗粒负载在碳纳米管上的机理 | 第36-37页 |
3.5 氧化亚铜纳米颗粒-碳纳米管复合材料的参数优化 | 第37-39页 |
3.5.1 不同类型离子液体合成的复合材料的形貌表征 | 第37-38页 |
3.5.2 不同搅拌温度合成的复合材料的形貌表征 | 第38-39页 |
3.6 最优条件下合成复合材料形貌与结构表征 | 第39-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-46页 |
第四章 氧化亚铜-碳纳米管材料应用于超级电容器 | 第46-65页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 超级电容器概述 | 第46-50页 |
4.2.1 超级电容器的研究背景 | 第46-47页 |
4.2.2 超级电容器的储能机理 | 第47-49页 |
4.2.3 金属氧化物电极材料 | 第49-50页 |
4.3 实验部分 | 第50-52页 |
4.3.1 实验步骤 | 第50-51页 |
4.3.2 计算方法 | 第51-52页 |
4.4 结果与讨论 | 第52-60页 |
4.4.1 碳纳米管的电容性能研究 | 第52-53页 |
4.4.2 氧化亚铜纳米颗粒-碳纳米管复合材料的电容性能研究 | 第53-55页 |
4.4.3 氧空位对电容性能提升探究 | 第55-57页 |
4.4.4 非对称电容器组装及电容性能研究 | 第57-59页 |
4.4.5 非对称电容器的功率与能量密度 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
第五章 氧化亚铜纳米颗粒-碳纳米管复合材料应用于无酶葡萄糖生物传感 | 第65-78页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 葡萄糖传感器概述 | 第65-67页 |
5.2.1 葡萄糖传感器的研究背景 | 第65-67页 |
5.2.2 铜基纳米材料在无酶葡萄糖检测中的应用 | 第67页 |
5.3 实验部分 | 第67-68页 |
5.3.1 实验步骤 | 第67页 |
5.3.2 测试方法 | 第67-68页 |
5.4 结果与讨论 | 第68-73页 |
5.4.1 不同葡萄糖浓度下循环伏安行为及最佳工作电位的研究 | 第68-70页 |
5.4.2 无酶葡萄糖检测的计时-电流响应性能 | 第70-72页 |
5.4.3 传感器的选择性和稳定性 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
第六章 全文总结 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间本人发表的论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |