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碳化钛/过渡金属氧化物复合材料的合成及其储能性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器的简介第10-13页
        1.2.1 超级电容器的特性第10-12页
        1.2.2 超级电容器的组成第12-13页
    1.3 超级电容器的分类第13-16页
        1.3.1 双电层电容器第14-15页
        1.3.2 法拉第赝电容器第15-16页
    1.4 超级电容器的应用第16-18页
    1.5 超级电容器电极材料的研究进展第18-28页
        1.5.1 碳材料第18-20页
        1.5.2 导电聚合物材料第20-21页
        1.5.3 金属氧化物/氢氧化物材料第21-28页
    1.6 混合超级电容器简介第28-29页
    1.7 选题依据及主要研究内容第29-31页
第二章 实验方法及测试第31-37页
    2.1 实验试剂及仪器第31-32页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 实验仪器第32页
    2.2 材料的制备第32-33页
        2.2.1 碳热还原法制备碳化钛纳米线第32-33页
        2.2.2 核壳结构碳化钛/过渡金属氧化物的复合第33页
    2.3 材料的结构测试与表征第33-34页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第33-34页
        2.3.2 扫描电子显微分析(SEM)第34页
    2.4 材料电化学性能测试第34-37页
        2.4.1 工作电极片的制备第34-35页
        2.4.2 超级电容器的组装第35页
        2.4.3 循环伏安测试第35页
        2.4.4 恒电流充放电测试第35-36页
        2.4.5 电化学阻抗谱测试第36-37页
第三章 核壳结构TiC@NiO的制备及其超电容性能研究第37-50页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 碳化钛纳米线的制备及预处理第38-39页
        3.2.2 核壳结构TiC@NiO的制备第39页
        3.2.3 NiO的制备第39-40页
    3.3 实验结果与讨论第40-49页
        3.3.1 碳化钛纳米线的物相分析和结构表征第40-41页
        3.3.2 核壳结构TiC@NiO和纯NiO的物相分析和结构表征第41-43页
        3.3.3 核壳结构TiC@NiO和纯NiO的电化学性能第43-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 核壳结构TiC@Co_3O_4的制备及超电容性能研究第50-62页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 碳化钛纳米线的制备及预处理第51页
        4.2.2 核壳结构TiC@Co_3O_4的制备第51-52页
        4.2.3 Co_3O_4的制备第52页
    4.3 实验结果与讨论第52-60页
        4.3.1 核壳结构TiC@Co_3O_4和纯Co_3O_4的物相分析和结构表征第52-54页
        4.3.2 核壳结构TiC@ Co_3O_4和纯Co_3O_4的电化学性能第54-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 核壳结构TiC@Co_3O_4的制备及储锂性能第62-72页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63页
        5.2.1 碳化钛纳米线的制备及预处理第63页
        5.2.2 核壳结构TiC@Co_3O_4的制备第63页
        5.2.3 Co_3O_4的制备第63页
    5.3 实验结果与讨论第63-70页
        5.3.1 核壳结构TiC@Co_3O_4和纯Co_3O_4的物相分析和结构表征第63-65页
        5.3.2 核壳结构TiC@Co_3O_4和纯Co_3O_4的电化学性能第65-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 总结第72-74页
参考文献第74-86页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第86-87页
致谢第87页

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