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Ti3C2Tx/Polyaniline多级复合材料构筑及其电化学储能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 环境污染与清洁能源第10-11页
    1.2 超级电容器储能应用第11-16页
        1.2.1 电化学电容器第11-12页
        1.2.2 超级电容器的原理及分类第12-14页
        1.2.3 超级电容器发展的关键问题第14页
        1.2.4 超级电容研究进展第14-16页
    1.3 MXenes的储能研究第16-22页
        1.3.1 二维材料的储能应用第16页
        1.3.2 MXenes的制备方法第16-17页
        1.3.3 液相刻蚀法第17-18页
        1.3.4 高温刻蚀法第18-19页
        1.3.5 Bottom-up合成法第19页
        1.3.6 插层与剥离第19-20页
        1.3.7 MXenes的物理化学特性第20-21页
        1.3.8 MXenes在储能领域的应用前景第21-22页
    1.4 论文选题及主要思路第22-24页
2 实验部分第24-30页
    2.1 电极材料的制备第24-25页
        2.1.1 耗材与试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 电极材料的表征第25-27页
        2.2.1 傅利叶变换红外光谱(FTIR)第25页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.2.3 扫描电镜-X射线能谱仪(SEM-EDS)第25-26页
        2.2.4 X射线衍射(XRD)第26页
        2.2.5 原子力显微镜(AFM)第26页
        2.2.6 表面接触角测试第26页
        2.2.7 热重分析(TGA)第26-27页
        2.2.8 紫外可见光吸收(UV-Vis)第27页
    2.3 电化学性能测试第27-29页
        2.3.1 比电容测试第27-28页
        2.3.2 恒电流充放电第28页
        2.3.3 循环稳定测试第28页
        2.3.4 交流阻抗测试第28页
        2.3.5 功率密度和能量密度第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 Ti_3C_2T_x纳米片制备及表面特性研究第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 前驱体Ti_3AlC_2相合成第30页
        3.2.2 Ti_3C_2T_x的制备第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-39页
        3.3.1 Ti_3C_2T_x微结构表征第31-36页
        3.3.2 Ti_3C_2T_x表面特性研究第36-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 MX/PA多级复合材料的构筑及其电化学性能表征第40-55页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验部分第40-41页
        4.2.1 MX/PA多级复合材料制备第40-41页
        4.2.2 材料电化学表征第41页
    4.3 结果与讨论第41-54页
        4.3.1 层状Ti_3C_2T_x材料吸附能力分析第41-43页
        4.3.2 MX/PA多级复合材料微结构分析第43-49页
        4.3.3 电化学性能表征第49-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 MX/rGO/PA多级复合材料制备与电化学性能表征第55-64页
    5.1 引言第55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 MX/rGO/PA多级复合材料制备第55-56页
        5.2.2 材料电化学表征第56页
    5.3 结果讨论第56-63页
        5.3.1 MX/rGO/PA多级复合材料微结构分析第56-58页
        5.3.2 电化学性能表征第58-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6 总结与展望第64-66页
    6.1 结论第64页
    6.2 主要创新点第64-65页
    6.3 研究展望第65-66页
参考文献第66-72页
学术论文与研究成果第72-73页
致谢第73页

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