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 |