首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅷ族金属元素的无机化合物论文--铂系元素的无机化合物论文

离子扩散法制备氧化钌基纳米材料及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 超级电容器第11-16页
        1.1.1 超级电容器概述第11页
        1.1.2 超级电容器的分类第11-13页
        1.1.3 超级电容器电极材料的研究情况第13-16页
    1.2 氧化钌纳米材料的特点及研究现状第16-23页
        1.2.1 氧化钌纳米材料的特点第16页
        1.2.2 氧化钌纳米材料的研究现状第16-18页
        1.2.3 氧化钌纳米材料的制备方法第18-23页
    1.3 离子扩散法在纳米材料制备中的研究进展第23-24页
    1.4 GO/氧化物纳米复合材料的制备和应用第24-27页
        1.4.1 氧化石墨烯(GO)概述第24-25页
        1.4.2 GO/氧化物纳米复合材料的制备和应用第25-27页
    1.5 论文选题的目的、意义以及主要研究内容第27-30页
        1.5.1 论文选题的目的、意义第27-28页
        1.5.2 主要研究内容第28-30页
第2章 纯水体系中离子扩散法制备纳米RuO_2·nH_2O第30-56页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 实验仪器第30页
        2.2.2 实验试剂第30-31页
        2.2.3 样品制备第31-32页
        2.2.4 表征测试方法第32-33页
        2.2.5 电化学性能测试第33-36页
    2.3 结果与讨论第36-55页
        2.3.1 离子扩散法制备的RuO_2·nH_2O的形貌与结构第36-39页
        2.3.2 反应条件对RuO_2·nH_2O形貌和结构的影响第39-50页
        2.3.3 RuO_2·nH_2O作为超级电容器电极材料的性能第50-55页
    2.4 小结第55-56页
第3章 表面活性剂存在下离子扩散法制备纳米RuO_2·nH_2O第56-66页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验部分第56-59页
        3.2.1 实验仪器第56页
        3.2.2 实验试剂第56-57页
        3.2.3 样品制备第57页
        3.2.4 表征测试方法第57-58页
        3.2.5 电化学性能测试第58-59页
    3.3 结果与讨论第59-65页
        3.3.1 表面活性剂下制备的RuO_2·nH_2O的形貌、结构与性能第59-61页
        3.3.2 反应条件对掺杂表面活性剂的RuO_2·nH_2O的影响第61-65页
    3.4 小结第65-66页
第4章 离子扩散法制备GO/RuO_2·nH_2O纳米复合材料第66-75页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-69页
        4.2.1 实验仪器第66页
        4.2.2 实验试剂第66-67页
        4.2.3 样品制备第67页
        4.2.4 表征测试方法第67-68页
        4.2.5 电化学性能测试第68-69页
    4.3 结果与讨论第69-74页
        4.3.1 离子扩散法制备的GO/RuO_2·nH_2O的形貌与性能第69-71页
        4.3.2 GO浓度对产物GO/RuO_2·nH_2O结构和性能的影响第71-74页
    4.4 小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-82页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第82-83页
致谢第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:框—剪隔震结构隔震支座布置方法及失效模式研究
下一篇:基于对孢菌素甙元C-7位及咔唑氮修饰的系列衍生物的合成研究