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二氧化钛复合材料的制备及储锂负极材料的性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 锂离子电池概述第12-18页
        1.2.1 锂离子电池的发展简史第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的组成和关键材料第14-17页
        1.2.4 锂离子电池的特点第17-18页
    1.3 超级电容器研究概述第18-23页
        1.3.1 超级电容器的工作原理第18-19页
        1.3.2 超级电容器的组成和特点第19-20页
        1.3.3 超级电容器的关键材料第20-23页
    1.4 二氧化钛负极材料的研究进展第23-31页
        1.4.1 TiO_2 的结构特点第23-24页
        1.4.2 TiO_2 用于锂离子电池电极材料的研究现状第24-29页
        1.4.3 TiO_2 用于超级电容器的研究现状第29-31页
    1.5 本论文的研究意义和内容第31页
    1.6 本论文的创新之处第31-32页
第二章 实验药品、方法和原理第32-38页
    2.1 实验主要化学药品第32页
    2.2 实验仪器和设备第32-33页
    2.3 材料的表征第33-35页
        2.3.1 物相分析第33-34页
        2.3.2 热分析第34页
        2.3.3 形貌表征第34页
        2.3.4 傅里叶红外光谱测试第34页
        2.3.5 比表面积测试第34-35页
    2.4 极片的制备和电池、电容器的组装第35-36页
        2.4.1 电极片的制备第35页
        2.4.2 纽扣电池的组装第35页
        2.4.3 超级电容器的组装第35页
        2.4.4 三电极的组装第35-36页
    2.5 电化学性能测试第36-38页
        2.5.1 循环伏安测试第36-37页
        2.5.2 交流阻抗测试第37页
        2.5.3 充放电测试第37-38页
第三章 C@TiO_2@CNT复合材料的合成及其电化学性能研究第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 材料的合成第38-40页
        3.2.1 材料合成流程图第38-39页
        3.2.2 碳纳米管的酸化预处理第39页
        3.2.3 TiO_2@CNT复合物的合成第39页
        3.2.4 C@TiO_2@CNT复合物的合成第39页
        3.2.5 电极材料的制备以及电池的组装第39页
        3.2.6 电池的测试第39-40页
    3.3 实验结果与分析第40-48页
        3.3.1 TiO_2@CNT材料分析第40-42页
        3.3.2 C@TiO_2@CNT材料形貌和结构分析第42-44页
        3.3.3 C@TiO_2@CNT材料和TiO_2@CNT材料的电化学性能分析第44-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 MoO_2@TiO_2@CNT复合材料的合成及其电化学性能研究第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 MoO_2@TiO_2@CNT复合材料的合成第49-50页
    4.3 实验结果与分析第50-59页
        4.3.1 MoO_2@TiO_2@CNT复合材料的结构与形貌分析第50-56页
        4.3.2 MoO_2@TiO_2@CNT复合材料的电化学性能分析第56-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 MoO_2@TiO_2@CNT复合材料的钠离子电容行为研究第61-72页
    5.1 引言第61页
    5.2 MoO_2@TiO_2@CNT复合材料在水系电解液中的钠离子电容行为第61-65页
        5.2.1 电极片的制备和三电极装置的组装第61页
        5.2.2 循环伏安测试第61-63页
        5.2.3 恒流充放电测试第63页
        5.2.4 倍率性能测试第63-64页
        5.2.5 循环性能测试第64-65页
        5.2.6 交流阻抗测试第65页
    5.3 活性炭(AC)材料水系电解液中的电容行为第65-67页
        5.3.1 电极片的制备和三电极装置的组装第65-66页
        5.3.2 循环伏安测试第66页
        5.3.3 恒流充放电测试第66-67页
        5.3.4 交流阻抗测试第67页
    5.4 AC /MoO_2@TiO_2@CNT水系非对称钠离子混合超级器电容性能研究第67-71页
        5.4.1 超级电容器的组装第67-68页
        5.4.2 超级电容器正负极材料的配比第68页
        5.4.3 超级电容器的循环测试第68-69页
        5.4.4 超级电容器的恒流充放电测试第69-70页
        5.4.5 超级电容器的倍率和循环性能测试第70页
        5.4.6 超级电容器的交流阻抗测试第70-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-88页
攻读学位期间的科研成果第88-89页
致谢第89-90页

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