摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 光催化技术简介 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 光催化降解原理 | 第13-14页 |
1.1.3 可见光半导体纳米结构光催化剂 | 第14-15页 |
1.2 储能超级电容器概述 | 第15-19页 |
1.2.1 研究背景 | 第15页 |
1.2.2 超级电容器的分类及储能机理 | 第15-17页 |
1.2.3 贵金属氧化物电极材料 | 第17页 |
1.2.4 普通过渡金属氧化物电级材料 | 第17-19页 |
1.3 α-Fe_2O_3纳米材料概述 | 第19-26页 |
1.3.1 α-Fe_2O_3晶体结构 | 第19页 |
1.3.2 α-Fe_2O_3纳米效应 | 第19-20页 |
1.3.3 α-Fe_2O_3纳米结构的制备方法 | 第20-24页 |
1.3.4 α-Fe_2O_3纳米材料的应用 | 第24-26页 |
1.4 本课题的研究意义及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第28-35页 |
2.1 实验材料及仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 化学试剂和药品 | 第28页 |
2.1.2 相关实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验表征方法 | 第29-30页 |
2.2.1 X射线衍射仪 | 第29页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第29-30页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.2.4 比表面积测试 | 第30页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第30页 |
2.2.6 能谱仪 | 第30页 |
2.3 样品的光催化性能测试 | 第30-31页 |
2.3.1 实验方法 | 第30-31页 |
2.3.2 紫外分光光度计 | 第31页 |
2.4 样品的电化学性能测试 | 第31-35页 |
2.4.1 实验过程 | 第31-32页 |
2.4.2 电化学工作站 | 第32页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第32-33页 |
2.4.4 恒流充放电测试 | 第33页 |
2.4.5 交流阻抗谱测试 | 第33-35页 |
第3章 花生状结构α-Fe_2O_3材料的合成及光催化性能研究 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 α-Fe_2O_3花生状结构材料的制备 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.3.1 样品的SEM及XRD分析 | 第36-37页 |
3.3.2 TEM及BET分析 | 第37-38页 |
3.3.3 对比实验 | 第38-40页 |
3.3.4 样品的可见光光催化性能 | 第40-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于刺状α-Fe_2O_3分级结构的电容器电极材料和光催化剂的研究 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 刺状α-Fe_2O_3分级结构材料的合成 | 第46-47页 |
4.2.1 实验部分及结构表征 | 第46页 |
4.2.2 电化学测试过程 | 第46-47页 |
4.2.3 光催化实验过程 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
4.3.1 SEM及XRD分析 | 第47页 |
4.3.2 TEM分析 | 第47-48页 |
4.3.3 样品的电化学性能分析 | 第48-52页 |
4.3.4 样品的光催化性能分析 | 第52-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 基于α-Fe_2O_3纳米片柔性复合电极材料的制备及电化学性能研究 | 第57-68页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验步骤 | 第58页 |
5.2.1 α-Fe_2O_3纳米片的合成 | 第58页 |
5.2.2 α-Fe_2O_3@Co_3O_4/MnCo_2O_4复合结构材料的合成 | 第58页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第58-67页 |
5.3.1 复合结构材料合成示意图 | 第58-59页 |
5.3.2 单一及复合样品的SEM、XRD分析 | 第59-60页 |
5.3.3 三种样品的TEM分析 | 第60-61页 |
5.3.4 XPS分析 | 第61-62页 |
5.3.5 面扫元素分析 | 第62-63页 |
5.3.6 三种样品的电化学性能 | 第63-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |