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铌、钛过渡金属化合物纳米阵列的制备及电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电催化产氢反应的介绍第12-16页
    1.3 超级电容器的介绍第16-19页
    1.4 本文的研究目的及意义第19-21页
2 纳米多孔阵列Nb_2O_5薄膜的制备及其电催化性能研究第21-34页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 实验试剂第22页
        2.2.2 实验仪器第22-23页
        2.2.3 纳米多孔阵列Nb_2O_5薄膜的制备第23-24页
        2.2.4 表征测试第24页
        2.2.5 电催化产氢性能测试第24-26页
    2.3 结果讨论第26-33页
        2.3.1 纳米多孔阵列Nb_2O_5薄膜的形貌分析第26-29页
        2.3.2 纳米多孔阵列Nb_2O_5薄膜的结构表征第29-31页
        2.3.3 纳米多孔阵列Nb_2O_5薄膜的电催化性能测试第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 纳米多孔阵列Nb_2N薄膜的制备及其电催化性能研究第34-46页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 实验试剂第35页
        3.2.2 实验仪器第35页
        3.2.3 纳米多孔阵列Nb_2N薄膜的制备第35-36页
        3.2.4 表征测试第36页
        3.2.5 电催化性能测试第36-38页
    3.3 结果讨论第38-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 柔性电极材料TiNxOy/MnO_2的制备及其超级电容器性能研究第46-60页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-51页
        4.2.1 实验试剂第47页
        4.2.2 实验仪器第47-48页
        4.2.3 TiN_xO_y/MnO_2复合电极材料的制备第48-49页
        4.2.4 对称型柔性超级电容器组装第49页
        4.2.5 表征测试第49页
        4.2.6 电化学性能测试第49-51页
    4.3 结果讨论第51-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-78页
附录第78页

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