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纳米氮化钛的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 引言第11-13页
        1.1.1 TiN的基本性质第11-12页
        1.1.2 TiN的晶体结构和导电性第12-13页
    1.2 纳米TiN制备方法的研究现状第13-21页
        1.2.1 TiN纳米颗粒的制备第13-14页
        1.2.2 纳米TiN薄膜的制备第14-19页
        1.2.3 特殊结构TiN的制备第19-21页
    1.3 纳米TiN在水电解中的应用第21-22页
        1.3.1 纳米TiN在水电解析氢电极中的应用第22页
        1.3.2 纳米TiN在水电解析氧电极中的应用第22页
    1.4 纳米TiN在电化学电源中的应用第22-31页
        1.4.1 纳米氮化钛在燃料电池中的应用第22-26页
        1.4.2 纳米氮化钛在超级电容器中的应用第26-28页
        1.4.3 纳米氮化钛在锂离子电池中的应用第28-31页
    1.5 本论文的选题背景、研究意义和研究内容第31-33页
第二章 实验和方法第33-41页
    2.1 实验试剂及仪器第33-34页
        2.1.1 实验试剂第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34页
    2.2 纳米氮化钛的制备第34-37页
        2.2.1 氮化钛纳米管的合成第34-36页
        2.2.2 TiN薄膜、TiN多孔结构的制备第36-37页
    2.3 MnO_2/TiN/Ti涂层电极的制备第37-38页
        2.3.1 MnO_2/Ti涂层电极的制备第37-38页
        2.3.2 MnO_2/TiN/Ti涂层电极的制备第38页
    2.4 样品的表征与电化学性能测试第38-41页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)和电子能谱(EDS)分析第38-39页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)分析第39页
        2.4.3 四探针法测电阻率第39页
        2.4.4 恒电位阶跃法测量真实表面积第39页
        2.4.5 电化学性能测试第39-41页
第三章 纳米TiN的制备及其结构与性能研究第41-58页
    3.1 探索氮化温度对TiN纳米管的制备的影响第41-46页
        3.1.1 XRD测试结果与分析第41-42页
        3.1.2 SEM测试结果与分析第42-43页
        3.1.3 EDS测试结果与分析第43-46页
    3.2 TiN纳米管、TiN薄膜、TiN多孔结构制备结果与分析第46-52页
        3.2.1 XRD测试结果与分析第46页
        3.2.2 SEM测试结果与分析第46-49页
        3.2.3 EDS测试结果与分析第49-50页
        3.2.4 四探针法测电阻率第50-51页
        3.2.5 恒电位阶跃法测量真实表面积第51-52页
    3.3 电极的电化学性能研究第52-56页
        3.3.1 线性扫描曲线测试(LSV)第52-53页
        3.3.2 塔菲尔曲线(Tafel)第53-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 MnO_2/TiN/Ti纳米管电极的制备与性能研究第58-72页
    4.1 电极的表征第58-61页
        4.1.1 SEM测试第58-59页
        4.1.2 EDS测试第59-61页
    4.2 MnO_2涂层电极的析氧性能研究结果与分析第61-71页
        4.2.1 酸性电解液中析氧性能研究的结果与分析第61-66页
        4.2.2 中性电解液中析氧性能研究的结果与分析第66-69页
        4.2.3 比较酸性和中性两种电解液中的析氧性能第69-71页
    4.3 本章小结第71-72页
第五章 总结与展望第72-74页
    5.1 总结第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-89页
致谢第89-90页
攻读硕士期间发表论文第90页

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