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Cu2O和CuO纳微米材料的可控制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-48页
    1.1 Cu_2O简介第13-22页
        1.1.1 Cu_2O的制备第13-16页
        1.1.2 高氯酸铵(AP)热分解第16-18页
        1.1.3 Cu_2O的光电化学特性第18-22页
    1.2 CuO简介第22-28页
        1.2.1 CuO的制备第23-26页
        1.2.2 CuO在超级电容器和锂离子电池中的应用第26-28页
    1.3 超级电容器概述第28-37页
        1.3.1 引言第28-30页
        1.3.2 超级电容器的能量存储机制第30-33页
        1.3.3 超级电容器的电极材料第33-37页
    1.4 锂离子电池简介第37-39页
    1.5 本论文的选题思路及主要工作第39-41页
    参考文献第41-48页
第二章 Cu_2O微米颗粒的制备及催化高氯酸铵(AP)热分解特性研究第48-62页
    2.1 引言第48-50页
    2.2 实验部分第50-52页
        2.2.1 试剂和仪器第50-51页
        2.2.2 实验方法第51-52页
    2.3 实验结果与分析第52-60页
        2.3.1 各种样品的形貌与物相结构表征第52-56页
        2.3.2 几种Cu_2O样品催化高氯酸氨(AP)的热分解特性比较第56-60页
    2.4 小结第60页
    参考文献第60-62页
第三章 Zn掺杂Cu_2O微晶的制备及其光电性能研究第62-79页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-64页
        3.2.1 试剂和仪器第63-64页
        3.2.2 实验方法第64页
            (1) 用水浴法制备Zn~(2+)掺杂Cu_2O微晶多面体第64页
            (2) 形貌和结构表征第64页
            (3) 光学特性表征第64页
            (4) 光电化学特性表征第64页
    3.3 实验结果与分析第64-76页
        3.3.1 Zn~(2+)掺杂Cu_2O微晶的形貌演化第65-69页
        3.3.2 Zn~(2+)掺杂Cu_2O微晶的光学特性第69-71页
        3.3.3 Zn~(2+)掺杂Cu_2O微晶的成长机制探讨第71-74页
        3.3.4 Zn~(2+)掺杂Cu_2O微晶的光电属性第74-76页
    3.4 结论第76页
    参考文献第76-79页
第四章 CuO纳米带和纳米花的快速合成及其超级电容器特性的比较第79-97页
    4.1 引言第79-81页
    4.2 实验部分第81-82页
        4.2.1 试剂和仪器第81页
        4.2.2 实验方法第81-82页
    4.3 实验结果与分析第82-95页
        4.3.1 CuO纳米带和CuO纳米花的表征第82-85页
        4.3.2 CuO纳米结构的形成机理第85-87页
        4.3.3 CuO纳米带和纳米花的性能比较第87-95页
    4.4 结论第95页
    参考文献第95-97页
第五章 CuO纳米结构阵列薄膜的制备及其锂离子电池性质研究第97-110页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 实验部分第98页
        5.2.1 试剂和仪器第98页
        5.2.2 实验方法第98页
    5.3 实验结果与讨论第98-108页
        5.3.1 形貌与物相分析第98-105页
        5.3.2 CuO纳米阵列的锂离子电池特性分析第105-108页
    5.4 结论第108页
    参考文献第108-110页
第六章 总结与展望第110-113页
博士期间发表论文第113-114页
致谢第114页

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