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基于TiN纳米管阵列复合材料电极的制备及其电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-7页
第1章 文献综述第10-19页
    1.1 超级电容器概述第10-11页
        1.1.1 超级电容器简介第10-11页
        1.1.2 超级电容器的分类第11页
    1.2 超级电容器电极材料第11-12页
    1.3 超级电容器电极材料电化学性能提高与优化策略第12-17页
        1.3.1 纳米阵列材料电极第13-15页
        1.3.2 复合材料电极第15-17页
    1.4 本论文选题背景和主要内容第17-19页
        1.4.1 选题背景第17页
        1.4.2 主要内容第17-19页
第2章 PANI/TiN 复合纳米电极的制备及其电化学性能的研究第19-36页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 实验材料第20-21页
        2.2.2 实验仪器第21-22页
        2.2.3 材料制备过程第22-23页
        2.2.4 样品表征方法第23页
    2.3 结果及讨论第23-35页
        2.3.1 样品成分表征第23-27页
        2.3.2 PANI/TiN 复合纳米结构形貌分析第27-30页
        2.3.3 不同形貌 PANI/TiN 复合电极循环伏安及恒流充放电分析第30-33页
        2.3.4 不同形貌 PANI/TiN 复合材料电极的倍率性能分析第33-34页
        2.3.5 PANI/TiN-5 电极的阻抗和循环稳定性分析第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 MoO_x/TiN 复合纳米电极的制备及其电化学性能研究第36-51页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验材料第37页
        3.2.2 主要实验仪器第37-38页
        3.2.3 样品制备过程第38-39页
        3.2.4 材料表征方法第39页
    3.3 结果及讨论第39-49页
        3.3.1 MoO_x不同负载量产物的形貌分析第39-43页
        3.3.2 MoO_x/TiN 电极电化学性能分析第43-46页
        3.3.3 MoO_x/TiN-10 电极循环稳定性分析第46页
        3.3.4 MoO_x/TiN-10||MoO_x/TiN-10 超级电容器电化学性能测试第46-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 结论与展望第51-53页
    4.1 结论第51-52页
    4.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-61页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第61-63页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第63页

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