首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--金属元素及其化合物论文--第Ⅳ族金属元素及其化合物论文

三维纳米多孔钛基复合膜的制备与电化学性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-58页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 纳米多孔金属材料简述第15页
    1.3 纳米多孔金属材料的独特性能第15-17页
        1.3.1 催化性能第15-16页
        1.3.2 传感和激发性能第16-17页
        1.3.3 力学性能第17页
        1.3.4 光学性能第17页
    1.4 纳米多孔金属材料的制备方法第17-24页
        1.4.1 斜入射沉积法第18-19页
        1.4.2 金属粉末烧结法第19-20页
        1.4.3 脱合金法第20-22页
        1.4.4 模板法第22-24页
            1.4.4.1 多孔阳极氧化铝模板第22-23页
            1.4.4.2 金属模板第23页
            1.4.4.3 生物模板第23-24页
    1.5 锂离子电池简介第24-32页
        1.5.1 锂离子电池的构造及工作原理第25-26页
        1.5.2 锂离子电池负极材料的研究进展第26-32页
            1.5.2.1 锂离子电池碳负极材料第26-27页
            1.5.2.2 锂离子电池硅基负极材料第27-28页
            1.5.2.3 锂离子电池锡基负极材料第28-32页
    1.6 超级电容器概述第32-41页
        1.6.1 超级电容器的工作原理第33-35页
            1.6.1.1 双电层电容第33-34页
            1.6.1.2 法拉第准电容第34-35页
        1.6.2 超级电容器的电极材料第35-41页
            1.6.2.1 碳基电极材料第35-36页
            1.6.2.2 金属氧化物基电极材料第36-40页
            1.6.2.3 导电聚合物基电极材料第40-41页
    1.7 本论文的研究目的与意义第41-43页
    参考文献第43-58页
第二章 实验部分第58-65页
    2.1 实验试剂和仪器第58-60页
        2.1.1 化学试剂第58-59页
        2.1.2 实验仪器第59页
        2.1.3 电化学测试仪器第59-60页
    2.2 实验方法第60-62页
        2.2.1 钛基体的预处理第60页
        2.2.2 多孔钛电极的制备第60页
        2.2.3 TiO_2纳米管电极的制备第60-61页
        2.2.4 模拟电池的组装第61-62页
    2.3 电极材料的物性表征第62-63页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第62页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第62页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)第62页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第62-63页
    2.4 电化学性能表征第63-64页
        2.4.1 恒电流充放电性能测试第63页
        2.4.2 电化学循环伏安性能表征第63页
        2.4.3 电化学阻抗谱第63-64页
    参考文献第64-65页
第三章 三维纳米多孔钛电极的制备及表征第65-76页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验方法第66-67页
        3.2.1 电极的制备第66页
        3.2.2 电极的表面形貌和结构表征第66页
        3.2.3 电极的电化学表征第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-72页
        3.3.1 Ti-Zn合金的形貌及物相结构第67-68页
        3.3.2 多孔Ti电极的形貌及物相结构第68-71页
        3.3.3 多孔Ti电极的电化学表征第71-72页
    3.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-76页
第四章 三维纳米多孔Ti/SnO_2复合膜电极的制备及储锂性能研究第76-92页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验方法第77-78页
        4.2.1 电极的制备第77页
        4.2.2 电极的表面形貌和结构表征第77页
        4.2.3 电极的电化学性能测试第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-87页
        4.3.1 三维纳米多孔Ti/SnO_2复合膜电极的形貌及物相结构第78-82页
        4.3.2 三维多孔Ti/SnO_2复合膜电极的储锂性能测试第82-87页
    4.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-92页
第五章 三维网状TiO_2多孔电极的制备及电容性能研究第92-110页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验方法第93-94页
        5.2.1 电极的制备第93页
        5.2.2 电极的表面形貌和结构表征第93页
        5.2.3 电极的电化学性能测试第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-105页
        5.3.1 三维纳米多孔TiO_2电极的形貌及物相结构第94-97页
        5.3.2 TiO_2纳米管电极的形貌及物相结构第97-98页
        5.3.3 三维纳米多孔TiO_2电极的电容性能测试第98-105页
            5.3.3.1 循环伏安测试第98-101页
            5.3.3.2 充放电行为第101-102页
            5.3.3.3 循环稳定性研究第102-103页
            5.3.3.4 电化学阻抗谱第103-105页
    5.4 本章小结第105-106页
    参考文献第106-110页
第六章 TiN/MnO_2纳米线复合材料的制备及电容性能研究第110-128页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 实验方法第111-112页
        6.2.1 材料的制备方法第111页
            6.2.1.1 多孔二氧化钬的制备第111页
            6.2.1.2 多孔氮化铁的制备第111页
            6.2.1.3 氮化钛/二氧化锰复合材料的制备第111页
        6.2.2 电极的表面形貌和结构表征第111-112页
        6.2.3 电极的电化学性能测试第112页
    6.3 结果与讨论第112-123页
        6.3.1 多孔TiN薄膜的形貌及物相结构第112-114页
        6.3.2 TiN/MnO_2纳米线复合材料的形貌及物相结构第114-116页
        6.3.3 TiN/MnO_2纳米线复合材料的电容性能测试第116-123页
            6.3.3.1 循环伏安测试第116-119页
            6.3.3.2 充放电行为第119-121页
            6.3.3.3 循环稳定性研究第121-122页
            6.3.3.4 电化学阻抗谱第122-123页
    6.4 本章小结第123-124页
    参考文献第124-128页
第七章 结论与展望第128-130页
    7.1 总结第128-129页
    7.2 展望第129-130页
致谢第130-131页
个人简介第131-132页
附录:博士期间发表的论文第132页

论文共132页,点击 下载论文
上一篇:Ugi和Rap-Stoermer反应用于苯并呋喃的合成及大环内酯Cytochalasin Z8中C14-C21酸片断的合成
下一篇:基于多级正交自组装构筑超分子聚合物功能材料