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TiO2和C复合纳米结构的制备及电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 文献综述第9-22页
    1.1 序言第9页
        1.1.1 超级电容器第9页
    1.2 超级电容器原理第9-10页
        1.2.1 双电层电容器的工作原理第9-10页
        1.2.2 法拉第赝电容器的工作原理第10页
    1.3 超级电容器材料分类第10-12页
        1.3.1 碳材料第11页
        1.3.2 过渡金属氧化物电极材料第11-12页
        1.3.3 导电聚合物第12页
    1.4 超级电容器的特点第12-13页
    1.5 超级电容器的应用第13页
    1.6 超级电容器的能量密度提高的方法第13-17页
        1.6.1 调变材料的孔径分布第14页
        1.6.2 构建复合电极材料第14-15页
        1.6.3 开发定向一维纳米阵列电极材料第15-17页
    1.7 高度定向、结构可调的一维纳米阵列的制备第17页
    1.8 TiO_2纳米管阵列的制备第17-19页
        1.8.1 阳极化制备 TiO_2纳米管阵列的机理分析第17-19页
        1.8.2 阳极化制备 TiO_2纳米管阵列的影响因素第19页
    1.9 TiO_2纳米管阵列电化学电容器电极材料第19-20页
    1.10 本文研究的方法和目的第20-22页
第二章 碳掺杂氧化钛纳米管阵列制备及电化学性能研究第22-33页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验器材及装置第22-24页
        2.2.1 实验材料第22页
        2.2.2 主要实验仪器第22-23页
        2.2.3 实验过程第23-24页
        2.2.4 TiO_2和 C-TiO_2NTAs 的表征方法第24页
    2.3 结果及分析第24-32页
        2.3.1 TiO_2NTAs 和 C-TiO_2NTAs 形貌和结构表征第24-25页
        2.3.2 TiO_2NTAs 和 C-TiO_2NTAs 的精细 XPS 分析第25-26页
        2.3.3 TiO_2NTAs 和 C-TiO_2NTAs 的 CV、CP、IMP 分析第26-27页
        2.3.4 退火温度对 C-TiO_2NTAs 含碳量和电容性能的影响第27-29页
        2.3.5 升温速率对 C-TiO_2NTAs 含碳量和电容性能的影响第29-31页
        2.3.6 C-TiO_2NTAs 电容性能第31-32页
    2.4 结论第32-33页
第三章 C-TiO_2/PANI 复合纳米管结构的制备及其电容性能的研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验过程第33-34页
        3.2.1 实验材料第33页
        3.2.2 主要实验仪器第33页
        3.2.3 聚苯胺的合成过程第33-34页
        3.2.4 表征方法第34页
    3.3 结果与讨论第34-42页
        3.3.1 产物表征第34-36页
        3.3.2 苯胺单体浓度对 C-TiO_2/PANI 形貌的影响第36-37页
        3.3.3 聚合圈数对 C-TiO_2/PANI 形貌影响第37页
        3.3.4 不同结构的 C-TiO_2/PANI 样品的 CV、CP 分析第37-40页
        3.3.5 不同聚合条件下 C-TiO_2/PANI 样品的大电流放电能力分析第40-41页
        3.3.6 不同聚合条件下 C-TiO_2/PANI 样品的能量密度与功率密度第41页
        3.3.7 不同聚合条件下 C-TiO_2/PANI 样品的循环性能分析第41-42页
    3.4 结论第42-43页
第四章 TiO_2/C 双层纳米管阵列的制备及其电容性能的研究第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验过程第43-45页
        4.2.1 实验材料和装置第43-44页
        4.2.2 TiO_2NTAs 的制备第44页
        4.2.3 TiO_2/C NTAs 的制备第44-45页
        4.2.4 TiO_2/C NTAs 的表征第45页
        4.2.5 TiO_2/C NTAs 电容性能测试第45页
    4.3 实验结果与分析第45-55页
        4.3.1 TiO_2/C NTAs 结构和成分表征第45-48页
        4.3.2 TiO_2/C NTAs 电子传输性能测量第48页
        4.3.3 葡萄糖浓度对 TiO_2/C NTAs 的形貌和电化学性能的影响第48-50页
        4.3.4 不同退火温度对 TiO_2/C 纳米管阵列的形貌、结构和电化学性能的影响第50-53页
        4.3.5 不同管长对 TiO_2/C NTAs 电容性能的影响第53-54页
        4.3.6 TiO_2/C 纳米管阵列综合电化学性能考察第54-55页
    4.4 结论第55-57页
第五章 MnO_2-TiO_2/C 纳米管阵列的制备及其电容性能的研究第57-63页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验过程第57-58页
        5.2.1 实验材料和装置第57页
        5.2.2 MnO_2-TiO_2/C NTAs 的制备第57页
        5.2.3 MnO_2-TiO_2/C NTAs 的表征第57页
        5.2.4 MnO_2-TiO_2/C NTAs 电容性能测试第57-58页
    5.3 实验结果与分析第58-62页
        5.3.1 MnO_2-TiO_2/C NTAs 的制备和表征第58-59页
        5.3.2 MnO_2-TiO_2/C NTAs 的电化学性能表征第59-62页
    5.4 结论第62-63页
总结第63-64页
参考文献第64-71页
作者攻读硕士学位期间发表的论文第71-72页
致谢第72页

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