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泡沫铜负载氧化铜复合材料的制备与电化学及光催化降解性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 过渡金属氧化物的发展现状第10-12页
        1.2.1 过渡金属氧化物的材料制备第11页
        1.2.2 过渡金属氧化物的应用第11-12页
    1.3 超级电容器简介第12-14页
        1.3.1 超级电容器的储能机理第13-14页
        1.3.2 超级电容器电极材料的分类第14页
    1.4 锂离子电池简介第14-16页
        1.4.1 锂离子电池的工作原理第15-16页
        1.4.2 锂离子电池负极材料的分类第16页
    1.5 光催化降解简介第16-18页
    1.6 分析与小结第18-19页
    1.7 本课题研究目的及内容第19-20页
第二章 实验内容及方法第20-30页
    2.1 实验材料及设备第20-21页
    2.2 实验内容第21-24页
        2.2.1 材料的制备方法及过程第21-22页
        2.2.2 锂离子电池的封装第22-24页
        2.2.3 锂离子电池的拆封第24页
    2.3 样品材料的分析及测试方法第24-26页
        2.3.1 X射线衍射分析第24-25页
        2.3.2 X射线光电子能谱分析第25页
        2.3.3 扫描电子显微镜分析第25页
        2.3.4 透射电子显微镜分析第25-26页
        2.3.5 比表面及孔径分布测试第26页
    2.4 材料的电化学性能测试第26-27页
        2.4.1 循环伏安测试第26-27页
        2.4.2 恒流充放电测试第27页
        2.4.3 交流阻抗测试第27页
        2.4.4 倍率性能测试第27页
    2.5 材料的光催化降解性能测试第27-30页
第三章 泡沫铜负载氧化铜复合材料的制备及表征第30-42页
    3.1 不同加工方法下氧化铜复合材料的制备与表征第30-35页
        3.1.1 阳极氧化法制备氧化铜复合材料第30-34页
        3.1.2 循环伏安法制备氧化铜复合材料第34-35页
    3.2 典型复合材料的SEM及TEM表征第35-37页
    3.3 典型复合材料的XRD及XPS表征第37-39页
    3.4 典型复合材料的比表面及孔径分布检测第39-40页
    3.5 本文制备方法的特点第40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 泡沫铜负载氧化铜复合材料作为超级电容器电极材料的研究第42-50页
    4.1 阳极氧化工艺参数对CV循环性能的影响第42-45页
    4.2 典型形貌复合电极材料的电化学分析第45-47页
        4.2.1 典型复合电极材料CV曲线及恒流充放电曲线分析第45-46页
        4.2.2 典型复合电极材料的循环稳定性分析第46-47页
    4.3 典型复合电极材料与其它氧化铜超级电容器材料的对比第47-48页
    4.4 本章小结第48-50页
第五章 泡沫铜负载氧化铜复合材料作为锂离子电池负极材料的研究第50-58页
    5.1 典型复合材料作为锂离子电池负极材料电化学性能分析第51-53页
    5.2 典型复合材料作为锂离子电池负极材料交流阻抗谱分析第53-54页
    5.3 典型复合材料作为锂离子电池负极电极材料机理分析第54-56页
    5.4 典型复合电极材料与其它氧化铜锂离子负极材料的对比第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第六章 泡沫铜负载氧化铜复合材料作为光催化降解材料的研究第58-66页
    6.1 不同微观形貌复合材料光催化降解性能的研究第58-60页
    6.2 典型复合材料光催化降解循环性能第60-62页
    6.3 复合材料光催化降解机理分析第62-63页
    6.4 典型复合材料与其它氧化铜光催化降解材料的对比第63-64页
    6.5 本章小结第64-66页
第七章 结论及创新点第66-68页
    7.1 主要结论第66-67页
    7.2 创新点第67-68页
参考文献第68-74页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第74-76页
致谢第76页

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