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铁(氢)氧化物柔性电极材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-41页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 铁氧化物电极材料研究现状第15-19页
        1.2.1 铁氧化物应用于锂离子电池负极材料第15-17页
        1.2.2 铁氧化物应用于超级电容器电极材料第17-19页
    1.3. 铁氧化物的纳米材料制备方法第19-22页
    1.4 铁氧化物纳米材料的生长机理及影响因素第22-26页
    1.5 碳基电极材料的研究现状第26-27页
    1.6 提高过渡金属氧化物电极性能的途径第27-34页
        1.6.1 纳米化改性第27-29页
        1.6.2 复合化改性第29-31页
        1.6.3 整体式改性第31-34页
    1.7 柔性储能器件的应用第34-39页
        1.7.1 柔性锂离子电池的发展第35-38页
        1.7.2 柔性超级电容器的发展第38-39页
    1.8 本论文选题意义与研究内容第39-41页
第二章 实验部分第41-48页
    2.1 实验试剂和仪器第41-42页
        2.1.1 实验试剂第41页
        2.1.2 实验仪器第41-42页
    2.2 碳布预处理第42-43页
    2.3 样品表征第43-44页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)物相分析第43页
        2.3.2 扫描电镜(SEM),X射线能量色散谱(EDS)和元素分布(MAPPING)分析第43页
        2.3.3 高分辨透射电镜(HRTEM)分析第43-44页
        2.3.4 激光拉曼光谱(Raman)分析第44页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第44页
        2.3.6 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)分析第44页
        2.3.7 比表面积(BET)和孔径分布(BJH)分析第44页
    2.4 锂离子电池电化学性能测试第44-45页
        2.4.1 半电池的组装第44-45页
        2.4.2 恒电流充放电测试第45页
        2.4.3 循环伏安测试第45页
        2.4.4 电化学阻抗谱测试第45页
    2.5 超级电容器电化学性能测试第45-48页
        2.5.1 三电极体系第45-46页
        2.5.2 二电极体系第46-47页
        2.5.3 计算方法第47-48页
第三章 碳布为基底生长羟基氧化铁纳米棒阵列及其锂离子电池性能研究第48-66页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 羟基氧化铁/碳布(β-FeOOH/CC)束状纳米棒阵列的制备第50页
    3.3 结果与讨论第50-65页
        3.3.1 β-FeOOH/CC纳米棒阵列的结构与形貌分析第50-53页
        3.3.2 β-FeOOH/CC纳米棒阵列的比表面分析第53-54页
        3.3.3 β-FeOOH/CC纳米棒阵列生长机理研究第54-57页
        3.3.4 β-FeOOH/CC纳米棒阵列的锂离子电池电化学性能测试第57-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第四章 碳布为基底生长超细氧化铁纳米颗粒及其超级电容器性能研究第66-88页
    4.1 引言第66-68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 分级羟基氧化锰/碳布复合物的制备(MnOOH/CC)第68页
        4.2.2 Fe_2O_3纳米晶体/碳布复合物的制备(Fe_2O_3/CC)第68页
        4.2.3 Fe_2O_3/CC//Fe_2O_3/CC固态柔性对称电容器的组装第68-69页
    4.3 结果与讨论第69-86页
        4.3.1 组成分析与形貌表征第69-73页
        4.3.2 Fe_2O_3/CC复合材料的比表面积分析第73页
        4.3.3 Fe_2O_3/CC复合材料生长机理探究第73-79页
        4.3.4 Fe_2O_3/CC复合材料的超级电容电化学性能测试第79-84页
        4.3.5 组装的Fe_2O_3/CC//Fe_2O_3/CC超级电容器器件电化学性能测试第84-86页
    4.4 本章小结第86-88页
结论与展望第88-90页
参考文献第90-104页
攻读硕士期间发表的论文第104-106页
致谢第106页

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