首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

钒基氮(氧)化物的设计合成及电化学应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11页
    1.2 新型能源与储能器件第11-15页
        1.2.1 电催化分解水简介第12-14页
        1.2.2 超级电容器简介第14-15页
    1.3 电催化分解水催化剂及超级电容器电极材料第15-21页
        1.3.1 电催化分解水催化剂第16-19页
        1.3.2 超级电容器电极材料第19-21页
    1.4 钒基材料在电化学中的研究及应用第21-29页
        1.4.1 钒基材料在电催化分解水领域的应用第22-25页
        1.4.2 钒基材料在超级电容器领域的应用第25-29页
    1.5 选题目的及内容第29-31页
        1.5.1 选题目的第29-30页
        1.5.2 研究内容第30-31页
第2章 实验材料及表征方法第31-35页
    2.1 实验试剂第31-32页
    2.2 实验仪器与设备第32页
    2.3 材料的表征方法第32-33页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第32页
        2.3.2 拉曼光谱表征(Ranman)第32-33页
        2.3.3 X射线光电子能谱表征(XPS)第33页
        2.3.4 扫描电子显微镜表征(SEM)第33页
        2.3.5 透射电子显微镜表征(TEM)第33页
        2.3.6 N2吸附-脱附等温线表征(BET)第33页
    2.4 电化学性能测试第33-35页
        2.4.1 工作电极的制备第34页
        2.4.2 电化学测试方法第34-35页
第3章 VN@NC复合材料的合成及超级电容器性能第35-52页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 VN@NC复合材料的合成第36-37页
        3.2.2 电极制备及超级电容器性能测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-51页
        3.3.1 材料组成与形貌表征第38-45页
        3.3.2 超级电容器性能第45-51页
    3.4 本章小节第51-52页
第4章 带状钴-钒双金属复合材料的合成及电催化分解水性能第52-63页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 钴-钒双金属纳米带的合成第53-54页
        4.2.2 电催化分解水性能测试第54-55页
    4.3 实验结果与讨论第55-62页
        4.3.1 钴-钒双金属纳米带的材料组成与形貌表征第55-58页
        4.3.2 钴-钒双金属纳米带的电催化分解水性能第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 片状钴-钒双金属复合材料的合成及电催化分解水性能第63-83页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 实验部分第64-66页
        5.2.1 Co_2V_2O_7·xH_2O纳米片的合成第64页
        5.2.2 钴-钒双金属纳米片的合成第64-65页
        5.2.3 电催化分解水性能测试第65-66页
    5.3 实验结果与讨论第66-82页
        5.3.1 钴-钒双金属纳米片的材料组成与形貌表征第66-73页
        5.3.2 钴-钒双金属纳米片的电催化分解水性能第73-82页
    5.4 本章小结第82-83页
结论第83-84页
参考文献第84-101页
致谢第101-102页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第102页

论文共102页,点击 下载论文
上一篇:高分子蜂窝状多孔膜的构筑和性能研究
下一篇:基于Fe3O4的磁性可回收纳米复合材料的构筑及性能研究