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钛(铋)基氧化物纳米阵列/薄膜的制备、储能性能及机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 新型电化学储能器件概述第12-13页
    1.3 混合超级电容器第13-15页
        1.3.1 混合超级电容器的工作原理第13-14页
        1.3.2 混合超级电容器的电极材料第14-15页
        1.3.3 混合超级电容器的特点及发展前景第15页
    1.4 水系金属离子电池第15-17页
        1.4.1 常见水系金属离子电池的工作原理第15-16页
        1.4.2 常见水系金属离子电池的电极材料第16-17页
    1.5 本论文的选题思想和主要内容第17-19页
第二章 钛酸锂纳米线阵列的制备、电化学性能及其在混合超级电容器中的应用第19-32页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验过程及表征手段第20-23页
        2.2.1 实验所用的试剂第20页
        2.2.2 实验所用的仪器第20-21页
        2.2.3 实验过程第21-22页
        2.2.4 主要表征手段第22页
        2.2.5 电池组装和测试第22-23页
    2.3 结果讨论及分析第23-31页
        2.3.1 钛酸锂纳米线阵列电极的表征第23-25页
        2.3.2 多壁碳纳米管的表征第25-26页
        2.3.3 钛酸锂和多壁碳纳米管半电池的电化学性能测试第26-28页
        2.3.4 混合超级电容器器件的电化学性能测试第28-31页
    2.4 结论第31-32页
第三章 氧化铋的制备及其在水系电解液中的电化学性能研究第32-48页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验过程及表征第33-36页
        3.2.1 实验所用的药品第33页
        3.2.2 实验所用的仪器第33-34页
        3.2.3 实验过程第34页
        3.2.4 主要表征手段第34页
        3.2.5 电池组装和测试第34-36页
    3.3 结果讨论与分析第36-47页
        3.3.1 氧化铋电极的表征第36-37页
        3.3.2 氧化铋电极在各种金属离子溶液中的循环伏安特性分析第37-39页
        3.3.3 氧化铋电极在各种金属离子溶液中的恒电流充放电测试第39-41页
        3.3.4 氧化铋电极在混合离子溶液中的电化学性能测试第41-42页
        3.3.5 氧化铋电极在水系溶液中的储能机理研究第42-45页
        3.3.6 氧化铋电极与锰酸锂的全电池研究第45-47页
    3.4 结论第47-48页
第四章 直接生长的铋金属薄膜作为水系碱金属离子电池负极的研究第48-57页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验过程及表征第49-51页
        4.2.1 实验所用的药品第49-50页
        4.2.2 实验所用的仪器第50页
        4.2.3 实验过程第50页
        4.2.4 主要表征手段第50-51页
        4.2.5 电池组装和测试第51页
    4.3 结果讨论与分析第51-56页
        4.3.1 铋金属薄膜电极的表征第51-52页
        4.3.2 金属铋电极的基础电化学特征第52-53页
        4.3.3 金属铋电极在碱性溶液中的倍率和循环性能第53-54页
        4.3.4 金属铋在三种碱性溶液中的储能动力学研究第54-56页
    4.4 结论第56-57页
总结第57-59页
参考文献第59-64页
在校期间研究成果第64-65页
致谢第65页

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