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氮化钒基纳米电极材料的设计及储能性能研究

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

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