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基于Ti3C2复合材料的储能器件制备及阴极保护应用

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 引言第12-32页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 选题思路第13-14页
    1.3 超级电容器简介第14-21页
        1.3.1 超级电容器工作原理第15-17页
        1.3.2 超级电容器电极材料第17-21页
    1.4 锂离子电池简介第21-27页
        1.4.1 锂离子电池的结构及工作原理第21-23页
        1.4.2 锂离子电池的负极材料第23-27页
    1.5 二维纳米MXene材料简介第27-30页
        1.5.1 MXene材料第27-28页
        1.5.2 Ti_3C_2 材料第28-29页
        1.5.3 Ti_3C_2 在储能领域的研究进展第29-30页
    1.6 本论文的研究目的、意义以及主要内容第30-32页
第2章 表征方法及性能测试第32-38页
    2.1 表征技术简介第32-33页
        2.1.1 X射线光电子能谱分析第32页
        2.1.2 X射线衍射分析第32-33页
        2.1.3 BET比表面积测试第33页
        2.1.4 扫描电子显微镜表征第33页
        2.1.5 透射电子显微镜第33页
    2.2 超级电容器的组装第33-34页
    2.3 锂离子电池的组装第34-36页
    2.4 电化学性能测试第36-37页
        2.4.1 循环伏安法第36页
        2.4.2 交流阻抗法第36页
        2.4.3 开路电位测试第36-37页
        2.4.4 计时电流法第37页
    2.5 电化学阴极保护性能测试第37-38页
第3章 基于磷酸离子修饰RuO_2/Ti_3C_2 的超级电容器制备及阴极保护应用第38-65页
    3.1 前言第38-40页
    3.2 实验部分第40-45页
        3.2.1 实验试剂第40-41页
        3.2.2 实验仪器和设备第41-42页
        3.2.3 实验步骤第42-45页
    3.3 材料的表征第45-49页
        3.3.1 X射线衍射分析以及比表面积分析第45-46页
        3.3.2 X射线光电子能谱表征第46-47页
        3.3.3 物质形貌表征第47-49页
    3.4 材料的电化学性能研究第49-59页
        3.4.1 P-RuO_2/Ti_3C_2 三电极体系性能测试第49-55页
        3.4.2 超级电容器器件的电化学性能研究第55-59页
    3.5 基于PRT//AC超级电容器的电化学阴极保护系统第59-64页
        3.5.1 基于超级电容器—太阳能电池的电化学阴极保护系统原理第59-61页
        3.5.2 基于PRT//AC超级电容器的电化学阴极保护系统性能测试第61-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第4章 基于Ti_3C_2/CNT/MnO_2复合材料的超级电容器制备及阴极保护应用第65-90页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 实验部分第66-69页
        4.2.1 实验试剂第66-67页
        4.2.2 实验步骤第67-69页
    4.3 材料的表征第69-75页
        4.3.1 X射线衍射分析以及比表面积分析第69-70页
        4.3.2 X射线光电子能谱表征第70-72页
        4.3.3 Ti_3C_2/CNT/ MnO_2复合材料形貌表征第72-75页
    4.4 材料的电化学性能研究第75-87页
        4.4.1 Ti_3C_2/CNT/MnO_2三电极体系性能测试第75-82页
        4.4.2 基于Ti_3C_2/CNT/MnO_2超级电容器器件的电化学性能研究第82-87页
    4.5 基于Ti_3C_2/CNT/MnO_2超级电容器的阴极保护系统性能测试第87-89页
    4.6 本章小结第89-90页
第5章 基于Ti_3C_2/CNT/SnO_2复合材料的锂离子电池制备及阴极保护应用第90-108页
    5.1 前言第90-92页
    5.2 实验部分第92-94页
        5.2.1 实验试剂第92页
        5.2.2 实验步骤第92-94页
    5.3 材料的表征第94-100页
        5.3.1 X射线衍射分析以及比表面积分析第94-95页
        5.3.2 X射线光电子能谱表征第95-97页
        5.3.3 Ti_3C_2/CNT/SnO_2复合材料形貌表征第97-100页
    5.4 材料的电化学性能研究第100-105页
    5.5 基于Ti_3C_2/CNT/SnO_2锂离子电池的阴极保护系统性能测试第105-107页
    5.6 本章小结第107-108页
第6章 结论与展望第108-110页
    6.1 结论及创新点第108-109页
        6.1.1 研究结论第108-109页
        6.1.2 创新点第109页
    6.2 展望第109-110页
参考文献第110-122页
致谢第122-124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124页

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