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二维Sn和Nb基硫属化合物纳米结构的可控合成及其电化学能量存储性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 新能源和储能技术第11页
    1.2 超级电容器概述第11-14页
        1.2.1 超级电容器的分类第12页
        1.2.2 超级电容器电极材料的研究进展第12-14页
    1.3 新型2D纳米材料第14-19页
        1.3.1 层状结构的硫属纳米材料的结构特点第14-15页
        1.3.2 超薄2D纳米片的制备方法第15-19页
            1.3.2.1 自组装法第15-16页
            1.3.2.2 取向生长法第16-17页
            1.3.2.3 模板法第17-18页
            1.3.2.4 剥离法第18-19页
            1.3.2.5 其它方法第19页
    1.4 本课题研究目的及内容第19-21页
第2章 二维超薄SnS_2纳米片的可控合成及其电化学储能性能第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 试剂与仪器第21-22页
        2.2.2 样品的制备方法第22页
        2.2.3 样品的表征第22-23页
        2.2.4 电化学性能测试第23页
    2.3 结果与讨论第23-28页
        2.3.1 样品的结构表征第23-26页
        2.3.2 反应条件对纳米材料的影响第26-28页
            2.3.2.1 反应温度对纳米材料的形貌及晶相的影响第26-27页
            2.3.2.2 反应溶剂对纳米材料的形貌及晶相的影响第27-28页
    2.4 电化学性能研究第28-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 可控合成不同厚度的SnS_2纳米片及其在超级电容器中的应用第32-41页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 试剂与仪器第33页
        3.2.2 样品的制备第33页
        3.2.3 样品的表征与测试第33-34页
        3.2.4 样品电化学测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-37页
        3.3.1 样品的物相表征第34页
        3.3.2 样品的形貌和微结构分析第34-36页
        3.3.3 漫反射光谱分析第36-37页
    3.4 不同厚度SnS_2纳米片的电化学性质测试第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 相可控合成2D硒化锡纳米结构及全固态柔性超级电容器的构建第41-57页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 试剂与仪器第42页
        4.2.2 样品的合成方法第42-43页
        4.2.3 样品的表征第43页
        4.2.4 样品的电化学性能测试第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-49页
        4.3.1 样品的结构分析第44-45页
        4.3.2 样品的形貌表征第45-47页
        4.3.3 机理讨论第47-49页
    4.4 样品的电化学测试第49-56页
        4.4.1 液态电解质电容器的电化学性质第49-52页
        4.4.2 固态电解质电容器的电化学性质第52-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 可控合成NbSe_2纳米片及超级电容器性能研究第57-65页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 试剂与仪器第57-58页
        5.2.2 样品的合成方法第58页
        5.2.3 样品的表征第58页
        5.2.4 样品的电化学性能测试第58页
    5.3 结果与讨论第58-62页
        5.3.1 样品NbSe_2纳米片的形貌表征和结构分析第58-60页
        5.3.2 样品Nb_2Se_9纳米棒的形貌表征和结构分析第60-62页
    5.4 电化学性能第62-64页
    5.5 本章小结第64-65页
第6章 结论第65-67页
参考文献第67-80页
在读期间发表的学术论文及研究成果第80-81页
致谢第81页

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