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二维过渡金属钛碳化物MXene(Ti3C2Tx)复合材料的制备及电化学性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-11页
1 绪论第11-41页
    1.1 前言第11页
    1.2 超级电容器简介第11-21页
        1.2.1 超级电容器特点第12-14页
        1.2.2 超级电容器储能原理第14-17页
        1.2.3 超级电容器电极材料发展及挑战第17-21页
    1.3 电催化水解析氢简介第21-25页
        1.3.1 电催化水解析氢的意义第21页
        1.3.2 电催化水解析氢的机理第21-24页
        1.3.3 电催化水解析氢电极材料发展及挑战第24-25页
    1.4 复合电极材料的设计及制备第25-27页
        1.4.1 复合电极材料的设计原则第26页
        1.4.2 复合电极材料的制备方法第26-27页
        1.4.3 现有复合电极材料存在的问题第27页
    1.5 二维金属钛碳化物(Ti_3C_2T_x)MXene的研究概况第27-39页
        1.5.1 二维金属钛碳化物(Ti_3C_2T_x)的制备第29-33页
        1.5.2 二维金属钛碳化物(Ti_3C_2T_x)的结构和性质第33-36页
        1.5.3 二维金属钛碳化物(Ti_3C_2T_x)基电极材料的应用第36-39页
    1.6 本论文的研究意义及内容第39-41页
        1.6.1 研究意义第39页
        1.6.2 研究内容第39-41页
2 实验方法第41-51页
    2.1 电极材料表征方法第41-43页
        2.1.1 形貌和成分表征第41-42页
        2.1.2 结构表征第42-43页
        2.1.3 表面官能团表征第43页
    2.2 超级电容器制作及储能性能评价方法第43-48页
        2.2.1 电极及柔性电容器制备第43-44页
        2.2.2 循环伏安法第44-45页
        2.2.3 恒电流充放电测试第45-46页
        2.2.4 交流阻抗谱测试第46-48页
        2.2.5 电极材料及器件循环寿命评价第48页
    2.3 电催化水解析氢性能评价方法第48-51页
        2.3.1 电极制作第48页
        2.3.2 线性电势扫描伏安法第48页
        2.3.3 塔菲尔斜率第48-49页
        2.3.4 电极材料双电层电容测定第49页
        2.3.5 电极材料阻抗测试第49页
        2.3.6 电极材料循环稳定性评价第49-51页
3 高性能MnO_2/Ti_3C_2T_x电极材料的制备及其超级电容器性能研究第51-79页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-56页
        3.2.1 实验试剂及仪器第52-53页
        3.2.2 Ti_3C_2T_x的制备第53页
        3.2.3 MnO_2/Ti_3C_2T_x的制备第53页
        3.2.4 材料表征方法第53-54页
        3.2.5 超级电容器性能测试第54-56页
    3.3 结果与讨论第56-78页
        3.3.1 Ti_3C_2T_x材料表征第56-60页
        3.3.2 MnO_2/Ti_3C_2T_x电极材料结构形貌表征第60-63页
        3.3.3 Ti_3C_2T_x对 MnO_2/Ti_3C_2T_x电极材料性能影响第63-69页
        3.3.4 MnO_2与Ti_3C_2T_x质量比对电极材料影响第69-74页
        3.3.5 MnO_2/Ti_3C_2T_x柔性电容器性能测试第74-78页
    3.4 本章小结第78-79页
4 超薄Ti_3C_2T_x纳米片包裹NiSe_2晶体复合高性能电极材料制备及其电化学性能研究第79-103页
    4.1 引言第79页
    4.2 实验部分第79-83页
        4.2.1 实验试剂及仪器第79-80页
        4.2.2 Ti_3C_2T_x纳米片溶液制备第80页
        4.2.3 NiSe_2/Ti_3C_2T_x复合电极材料制备第80-81页
        4.2.4 材料表征第81页
        4.2.5 超级电容器电极制备及性能测试第81-82页
        4.2.6 电催化电极制备及性能测试第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-101页
        4.3.1 NiSe_2/Ti_3C_2T_x材料形成机理分析第83-84页
        4.3.2 NiSe_2/Ti_3C_2T_x结构形貌表征第84-88页
        4.3.3 NiSe_2/Ti_3C_2T_x电极材料的超级电容器性能第88-94页
        4.3.4 NiSe_2/Ti_3C_2T_x电极材料的电催化析氢性能第94-101页
    4.4 本章小结第101-103页
5 Ti_3C_2T_x对层状氢氧化钴赝电容性能影响及调控机理研究第103-121页
    5.1 引言第103页
    5.2 实验部分第103-106页
        5.2.1 实验试剂及仪器第103-104页
        5.2.2 Ti_3C_2T_x/Co(OH)_2 电极材料的制备第104-105页
        5.2.3 材料表征第105页
        5.2.4 超级电容器电极制备第105页
        5.2.5 超级电容器性能测试第105-106页
    5.3 结果与讨论第106-120页
        5.3.1 Ti_3C_2T_x/Co(OH)_2 电极材料的结构形貌第106-111页
        5.3.2 Ti_3C_2T_x/Co(OH)_2 的超级电容器性能第111-117页
        5.3.3 Ti_3C_2T_x对 Ti_3C_2T_x/Co(OH)_2 赝电容调控机理研究第117-120页
    5.4 本章小结第120-121页
6 结论与展望第121-123页
    6.1 结论第121-122页
    6.2 展望第122-123页
参考文献第123-137页
附录第137-139页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第137-138页
    B.学位论文数据集第138-139页
致谢第139页

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