摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第16-48页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 电致变色现象及原理 | 第17-18页 |
1.3 电致变色材料与器件研究现状 | 第18-37页 |
1.3.1 电致变色材料及其研究现状 | 第18-34页 |
1.3.2 电致变色器件及其研究现状 | 第34-37页 |
1.4 电致变色和能量存储功能集成材料与器件研究现状 | 第37-45页 |
1.4.1 超级电容材料与器件 | 第37-39页 |
1.4.2 电致变色和能量存储功能集成材料与器件 | 第39-40页 |
1.4.3 电致变色和能量存储功能集成材料与器件研究现状 | 第40-45页 |
1.5 本文研究意义和研究内容 | 第45-48页 |
第2章 实验方法与表征 | 第48-56页 |
2.1 实验试剂与实验设备 | 第48-51页 |
2.1.1 实验试剂 | 第48-49页 |
2.1.2 实验设备 | 第49-51页 |
2.2 微观结构和成分分析 | 第51-52页 |
2.2.1 物相结构分析 | 第51页 |
2.2.2 微观形貌和成分分析 | 第51-52页 |
2.3 电化学和光学性能测试 | 第52-56页 |
2.3.1 电致变色性能指标 | 第52-53页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第53页 |
2.3.3 光学性能测试 | 第53-56页 |
第3章 WO_3/ZnO纳米复合结构及其电致变色和储能性能研究 | 第56-78页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 WO_3/ZnO:Al纳米复合结构及其电致变色性能研究 | 第57-65页 |
3.2.1 WO_3/ZnO:Al纳米复合结构制备 | 第57-59页 |
3.2.2 WO_3/ZnO:Al纳米复合结构形貌与结构分析 | 第59-62页 |
3.2.3 WO_3/ZnO:Al纳米复合结构电致变色性能优化 | 第62-65页 |
3.3 柔性WO_3/ZnO纳米复合结构及其电致变色和储能性能研究 | 第65-76页 |
3.3.1 WO_3/ZnO纳米复合结构制备 | 第65-67页 |
3.3.2 WO_3/ZnO纳米复合结构形貌与结构分析 | 第67-69页 |
3.3.3 WO_3/ZnO纳米复合结构电致变色和储能性能优化 | 第69-74页 |
3.3.4 WO_3/ZnO纳米复合结构功能集成特性 | 第74-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-78页 |
第4章 WO_3·H_2O纳米片及其电致变色和储能性能研究 | 第78-94页 |
4.1 引言 | 第78页 |
4.2 WO_3·H_2O纳米片一步法制备及结构调控 | 第78-84页 |
4.2.1 WO_3·H_2O纳米片一步法低温水热制备 | 第78-79页 |
4.2.2 WO_3·H_2O纳米片形貌与结构分析 | 第79-83页 |
4.2.3 WO_3·H_2O纳米片一步法生长机制探讨 | 第83-84页 |
4.3 结构引导剂NH4Cl对WO_3·H_2O纳米片结构及电化学性能的影响 | 第84-90页 |
4.4 WO_3·H_2O纳米片功能集成特性 | 第90-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 氧化钨-普鲁士蓝电致变色-能量存储功能集成器件研究 | 第94-110页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.2 电致变色-能量存储功能集成器件 | 第95-98页 |
5.2.1 普鲁士蓝和氧化钨电极制备及其结构与电化学性能分析 | 第95-98页 |
5.2.2 电致变色-能量存储功能集成器件组装 | 第98页 |
5.3 电致变色-能量存储器件电致变色和储能性能表征 | 第98-103页 |
5.4 电致变色-能量存储器件功能集成特性及原理分析 | 第103-106页 |
5.5 电致变色-能量存储器件的应用探索 | 第106-107页 |
5.6 本章小结 | 第107-110页 |
第6章 总结与展望 | 第110-114页 |
6.1 论文总结 | 第110-111页 |
6.2 展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第132-133页 |