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基于氧化钛和氧化锡纳米材料的制备及其在能量存储中的应用

摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第一章 前言第13-51页
    1.1 纳米材料简介第13-14页
        1.1.1 纳米材料的基本概念第13页
        1.1.2 纳米材料的分类第13-14页
    1.2 纳米材料的制备方法第14-19页
        1.2.1 物理沉积法第14-16页
            1.2.1.1 物理气相沉积法(Physical Vapor Deposition,PVD)第14-15页
            1.2.1.2 限制生长法第15-16页
            1.2.1.3 光刻技术第16页
        1.2.2 化学沉积法第16-19页
            1.2.2.1 溶剂热法第16-18页
            1.2.2.2 化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition,CVD)第18页
            1.2.2.3 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)第18-19页
    1.3 纳米复合材料简介第19-21页
    1.4 纳米材料在能量存储方面的应用第21-29页
        1.4.1 离子电池第22-23页
        1.4.2 锂离子电池负极材料的研究现状及存在问题第23-27页
        1.4.3 超级电容器第27-28页
        1.4.4 二氧化钛的能带结构及光电性质应用第28-29页
    1.5 介孔薄膜材料概述第29-35页
        1.5.1 介孔薄膜材料的制备方法第31-33页
            1.5.1.1 化学溶液沉积法(Chemical Solution Deposition,CSD)第31-32页
            1.5.1.2 其他制备方法第32-33页
        1.5.2 介孔薄膜材料的修饰和改性方法第33页
            1.5.2.1 原位掺杂法第33页
            1.5.2.2 后掺杂法第33页
        1.5.3 介孔薄膜材料的应用第33-35页
            1.5.3.1 介孔薄膜材料在锂离子电池领域的应用第34页
            1.5.3.2 介孔薄膜材料在超级电容器领域的应用第34-35页
    1.6 论文选题与研究内容第35-38页
    参考文献第38-51页
第二章 氧化锡纳米片的合成及其在锂离子电池负极中的应用第51-63页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-54页
        2.2.1 药品与试剂第52-53页
        2.2.2 SnO_2纳米片的合成第53页
        2.2.3 电极制备及电化学测试第53-54页
        2.2.4 样品的表征第54页
    2.3 结果与讨论第54-58页
        2.3.1 花状二氧化锡纳米片的合成第54-57页
        2.3.2 二氧化锡纳米片在锂离子电池中的应用第57-58页
    2.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-63页
第三章 2D-1D氧化锡-氧化铁纳米复合物的合成及其在锂离子电池中的应用第63-81页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64-67页
        3.2.1 药品与试剂第64页
        3.2.2 SnO_2纳米片的合成第64-65页
        3.2.3 SnO_2-Fe_2O_3异质结纳米复合物的合成第65页
        3.2.4 Fe_2O_3纳米棒的合成第65页
        3.2.5 电极制备及电化学测试第65-66页
        3.2.6 样品的表征第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-74页
        3.3.1 氧化锡-氧化铁纳米复合物的合成第67-72页
        3.3.2 氧化锡-氧化铁纳米复合物的合成规律第72-74页
    3.4 氧化锡-氧化铁纳米复合物在锂离子电池中的应用第74-77页
    3.5 本章小结第77页
    参考文献第77-81页
第四章 锡掺杂介孔氧化钛薄膜的制备及其在锂离子电池中的应用第81-97页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-84页
        4.2.1 实验药品与试剂第82页
        4.2.2 介孔TiO_2薄膜的制备第82-83页
            4.2.2.1 生长于导电基底上单层有序介孔TiO_2薄膜的合成第82页
            4.2.2.2 多层介孔TiO_2薄膜的合成第82-83页
        4.2.3 锡掺杂介孔氧化钛薄膜的制备第83页
            4.2.3.1 锡掺杂介孔氧化钛单层薄膜的制备第83页
            4.2.3.2 锡掺杂介孔氧化钛多层薄膜的制备第83页
        4.2.4 电极制备及电化学测试第83-84页
        4.2.5 样品的表征第84页
    4.3 结果与讨论第84-93页
        4.3.1 介孔氧化钛薄膜材料的合成第84-90页
        4.3.2 锡掺杂的氧化钛介孔薄膜材料在锂离子电池中的应用第90-93页
    4.4 本章小结第93页
    参考文献第93-97页
第五章 过渡金属铁离子掺杂介孔氧化钛薄膜的制备及其在锂离子电池中的应用第97-109页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 实验部分第98-100页
        5.2.1 实验药品与试剂第98页
        5.2.2 材料的制备第98-99页
            5.2.2.1 生长于导电基底上Fe掺杂介孔TiO_2薄膜的合成第98-99页
            5.2.2.2 有序介孔TiO_2薄膜的合成第99页
            5.2.2.3 多层介孔TiO_2薄膜的合成第99页
        5.2.3 电极制备及电化学测试第99-100页
        5.2.4 样品的表征第100页
    5.3 结果与讨论第100-105页
        5.3.1 生长于导电基底钛箔上Fe掺杂的介孔TiO_2薄膜的合成第101-104页
        5.3.2 生长于导电基底钛箔上Fe掺杂的介孔TiO_2薄膜在锂离子电池中的应用第104-105页
    5.4 本章小结第105页
    参考文献第105-109页
第六章 基于二氧化钛/介孔碳复合材料的合成及在太阳能光电化学-自充电电容器的应用第109-119页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 实验部分第110-111页
        6.2.1 实验药品与试剂第110页
        6.2.2 材料的制备第110-111页
            6.2.2.1 生长于FTO导电玻璃上二氧化钛纳米线的合成第110页
            6.2.2.2 甲阶酚醛树脂预聚体的合成第110-111页
            6.2.2.3 生长于FTO导电玻璃上二氧化钛纳米线-介孔碳复合材料的合成第111页
        6.2.3 样品的表征第111页
    6.3 结果与讨论第111-115页
        6.3.1 生长于FTO导电玻璃上二氧化钛纳米线的合成第111-114页
        6.3.2 二氧化钛纳米线-介孔碳复合薄膜样品的光电-自充电性能研究第114-115页
    6.4 本章小结第115页
    参考文献第115-119页
第七章 全文总结第119-121页
附录Ⅰ 名词缩写说明第121-123页
附录Ⅱ第123-125页
致谢第125-126页

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