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纳米氮化钛膜的制备及其在全钒液流电池中的应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 钒电池概述第13-20页
        1.1.1 钒电池的工作原理第13-14页
        1.1.2 钒电池的电极材料第14-16页
        1.1.3 钒电池的应用第16-18页
        1.1.4 钒电池的研究现状第18-20页
    1.2 氮化钛简介第20-25页
        1.2.1 氮化钛的物化性质第20-21页
        1.2.2 氮化钛的制备方法第21-24页
        1.2.3 氮化钛的用途第24-25页
    1.3 氮化钛在储能领域中的研究进展第25-31页
        1.3.1 氮化钛在太阳能电池中的应用第26页
        1.3.2 氮化钛在超级电容器中的应用第26-28页
        1.3.3 氮化钛在锂离子电池中的应用第28-29页
        1.3.4 氮化钛在燃料电池中的应用第29-31页
    1.4 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33-38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 氮化钛的制备方法第34-35页
        2.2.1 氮化钛纳米管的制备第34-35页
        2.2.2 氮化钛纳米线的制备第35页
    2.3 材料表征及电化学性能测试第35-38页
        2.3.1 扫描电镜(SEM)分析第35页
        2.3.2 透射电镜(TEM)和X射线荧光光谱(EDX)分析第35-36页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)分析第36页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第36页
        2.3.5 恒电位阶跃测试第36页
        2.3.6 电化学性能测试第36页
        2.3.7 充放电测试第36-38页
第三章 氮化钛纳米线的结构特征及其对V(Ⅱ)/V(Ⅲ)的电极过程动力学第38-52页
    3.1 实验部分第38-39页
        3.1.1 样品的制备第38-39页
        3.1.2 材料表征第39页
        3.1.3 电化学性能测试第39页
    3.2 结果与讨论第39-50页
        3.2.1 形貌分析第39-41页
        3.2.2 结构分析第41-44页
        3.2.3 氮化机理研究第44-45页
        3.2.4 电化学性能测试第45-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第四章 氮化钛纳米管的结构特征及其对V(Ⅱ)/V(Ⅲ)的电催化作用第52-64页
    4.1 实验部分第52-53页
        4.1.1 样品的制备第52-53页
        4.1.2 材料表征第53页
        4.1.3 电化学性能测试第53页
    4.2 结果与讨论第53-63页
        4.2.1 形貌分析第53-54页
        4.2.2 结构分析第54-57页
        4.2.3 电极真实表面积的测定第57-59页
        4.2.4 循环伏安特性第59-60页
        4.2.5 扩散系数的测定第60-61页
        4.2.6 电化学阻抗谱分析第61-62页
        4.2.7 电催化机理研究第62-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第五章 纳米氮化钛作为钒电池负极的充放电性能第64-71页
    5.1 实验部分第64-65页
        5.1.1 静止型钒电池的组装第64-65页
        5.1.2 流动型钒电池的组装第65页
    5.2 结果与讨论第65-69页
        5.2.1 静止型钒电池的充放电测试第65-66页
        5.2.2 流动型钒电池的充放电测试第66-69页
    5.3 本章小结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第83页

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