摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-35页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.1 双电层电容器的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 法拉第赝电容器的工作原理 | 第14页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第14-26页 |
1.3.1 碳材料 | 第14-17页 |
1.3.2 过渡金属氧化物 | 第17-18页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第18页 |
1.3.4 过渡金属氮化物 | 第18-26页 |
1.4 柔性超级电容器 | 第26-33页 |
1.4.1 碳基柔性电极及器件 | 第27-29页 |
1.4.2 导电聚合物基柔性电极及器件 | 第29页 |
1.4.3 过渡金属氧化物基柔性电极及器件 | 第29-30页 |
1.4.4 过渡金属氮化物基柔性电极及器件 | 第30-33页 |
1.5 本论文的提出及主要研究内容 | 第33-35页 |
第2章 氮化钒纳米线的制备及储能机理研究 | 第35-58页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验 | 第36-37页 |
2.2.1 实验原料及过程 | 第36页 |
2.2.2 材料表征及性能测试 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-57页 |
2.3.1 氮化钒纳米线的结构表征 | 第37-45页 |
2.3.2 氮化钒纳米线的电化学性能测试 | 第45-51页 |
2.3.3 氮化钒纳米线的储能机理研究 | 第51-57页 |
2.4 小结 | 第57-58页 |
第3章 氮化钒/碳复合材料的制备及电化学性能研究 | 第58-70页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 实验 | 第58-60页 |
3.2.1 实验原料与过程 | 第58-59页 |
3.2.2 材料表征及性能测试 | 第59-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-69页 |
3.3.1 VN/C的形貌和成分分析 | 第60-65页 |
3.3.2 VN/C的电化学性能测试 | 第65-69页 |
3.4 小结 | 第69-70页 |
第4章 氮掺杂碳包覆介孔氮化钒纳米线的制备及柔性储能器件性能研究 | 第70-89页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验 | 第71-72页 |
4.2.1 实验原料及过程 | 第71页 |
4.2.2 材料表征及性能测试 | 第71-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-88页 |
4.3.1 MVN@NC NWs形貌和成分分析 | 第72-80页 |
4.3.2 MVN@NC NWs电化学性能测试 | 第80-85页 |
4.3.3 MVN@NC NWs柔性器件及储能性能研究 | 第85-88页 |
4.4 小结 | 第88-89页 |
第5章 基于碳包介孔氮化钒纳米线的锂硫电池正极材料制备及电化学性能研究 | 第89-102页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 实验 | 第90页 |
5.2.1 实验原料与过程 | 第90页 |
5.2.2 样品表征及性能测试 | 第90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-100页 |
5.3.1 MVN@NC/S NWs的形貌和成分分析 | 第90-95页 |
5.3.2 MVN@NC/S NWs电化学性能测试 | 第95-100页 |
5.4 小结 | 第100-102页 |
第6章 氮化铌纳米带阵列的制备及电容性能研究 | 第102-110页 |
6.1 引言 | 第102页 |
6.2 实验 | 第102-103页 |
6.2.1 实验原料与过程 | 第102页 |
6.2.2 样品表征及性能测试 | 第102-103页 |
6.3 结果与讨论 | 第103-109页 |
6.3.1 Nb_4N_5 NBAs的形貌和成分分析 | 第103-107页 |
6.3.2 Nb_4N_5 NBAs的电化学性能测试 | 第107-109页 |
6.4 小结 | 第109-110页 |
第7章 结论与展望 | 第110-113页 |
7.1 结论 | 第110-111页 |
7.2 问题与挑战 | 第111-113页 |
第8章 论文的创新点 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-130页 |
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第130-132页 |
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-134页 |