论文创新点 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-62页 |
·纳米电极体系 | 第14-31页 |
·从微米电极体系到纳米电极体系 | 第14-20页 |
·纳米电极的制备 | 第20-25页 |
·纳米电极体系的应用 | 第25-31页 |
·电极/溶液界面结构 | 第31-41页 |
·电极/溶液界面的传统描述 | 第31-33页 |
·修正的泊松-波尔兹曼理论 | 第33-41页 |
·电荷转移理论 | 第41-48页 |
·基于过渡态理论的电荷转移理论 | 第41-44页 |
·基于电子态密度的电荷转移理论 | 第44-46页 |
·传统动力学理论的适应性 | 第46-48页 |
·本论文研究思路 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-62页 |
第二章 纳米薄层电池体系的电荷转移动力学和双电层效应研究 | 第62-85页 |
·引言 | 第62-64页 |
·理论方法和数学模型 | 第64-67页 |
·结果与讨论 | 第67-78页 |
·基于Bultler-Volmer理论与Marcus-Hush-Chidsey理论模型的伏安分析 | 第67-71页 |
·基于Marcus-Hush-Chidsey理论模型的双电层效应研究 | 第71-74页 |
·纳米薄层电池体系的定量伏安分析 | 第74-75页 |
·纳米薄层电池体系的快速电荷传递反应动力学分析 | 第75-78页 |
·结论 | 第78-80页 |
附录 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
第三章 纳米球电极体系的离子体积效应研究 | 第85-120页 |
·引言 | 第85-86页 |
·数值模型及理论方法 | 第86-90页 |
·结果与讨论 | 第90-109页 |
·平衡双电层界面的离子体积效应 | 第91-99页 |
·动态双电层界面的离子体积效应 | 第99-109页 |
·结论 | 第109-111页 |
附录 | 第111-118页 |
附录1 关于泊松方程的推导 | 第111页 |
附录2 Nernst-Planck方程的推导 | 第111-112页 |
附录3 传统的Nernst-Planck方程 | 第112页 |
附录4 引入离子尺寸效应的Nernst-Planck方程的推导 | 第112-113页 |
附录5 关于极坐标系和笛卡尔坐标系的关系 | 第113-114页 |
附录6 PNP方程的极坐标系转换 | 第114页 |
附录7 费米分布的推导 | 第114-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
第四章 纳米平面电极边缘效应的伏安分析 | 第120-145页 |
·引言 | 第120-121页 |
·数值模型及理论方法 | 第121-125页 |
·结果与讨论 | 第125-138页 |
·纳米平面电极的非Cottrell扩散 | 第125-130页 |
·纳米平面电极的形状对伏安分析的影响 | 第130-132页 |
·带状电极公式对于长方形电极伏安分析的适用性 | 第132-137页 |
·边缘效应的进一步讨论 | 第137-138页 |
·结论 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-145页 |
第五章 总结与展望 | 第145-147页 |
攻读博士学位期间已发表的科研成果 | 第147-148页 |
致谢 | 第148页 |