首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅷ族金属元素的无机化合物论文--铁系元素的无机化合物论文

水系不对称超级电容器高性能氧化铁基负极材料的设计与研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-24页
    1.1 超级电容器的简介第12-16页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第12页
        1.1.2 超级电容器的主要特点第12-14页
        1.1.3 超级电容器的应用第14-16页
    1.2 超级电容器的工作原理第16-20页
        1.2.1 超级电容器的结构第16-17页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第17-19页
        1.2.3 超级电容器的主要参数第19-20页
    1.3 超级电容器电极材料第20-22页
        1.3.1 碳结构电极材料第20页
        1.3.2 金属氧化物电极材料第20-21页
        1.3.3 导电聚合物电极材料第21-22页
        1.3.4 材料研究发展趋势第22页
    1.4 本课题的研究意义以及研究内容第22-24页
        1.4.1 本课题的研究背景第22-23页
        1.4.2 本课题的主要研究内容第23-24页
2 实验方法及原理第24-31页
    2.1 实验药品及仪器设备第24-25页
    2.2 材料的物性表征第25-27页
        2.2.1 X射线衍射仪(XRD)第25-26页
        2.2.2 拉曼光谱仪(Raman)第26页
        2.2.3 热重分析仪(TGA)第26页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)第26-27页
    2.3 材料的电化学性能测试第27-29页
        2.3.1 循环伏安测试(CV)第28页
        2.3.2 恒流充放电测试(GCD)第28-29页
        2.3.3 交流阻抗测试(EIS)第29页
    2.4 电化学相关数据的计算第29-31页
        2.4.1 单电极比容量计算第29页
        2.4.2 不对称电容器比容量、能量密度、功率密度的计算第29-31页
3 多层次四氧化三铁@氧化铁(Fe_3O_4@Fe_2O_3)复合电极材料的研究第31-44页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 合成四氧化三铁及氧化铁纳米棒阵列第32页
        3.2.2 合成四氧化三铁@氧化铁核壳结构纳米棒阵列第32页
        3.2.3 合成四氧化三铁@氧化锰核壳结构纳米棒阵列第32页
        3.2.4 材料表征第32页
        3.2.5 电化学测试第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-42页
    3.4 结论第42-44页
4 多层次氧化铁@二氧化钛(Fe_2O_3@TiO_2)复合电极材料的研究第44-55页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 氧化铁纳米棒阵列的制备第45页
        4.2.2 氧化铁@氧化钛核壳结构纳米棒阵列的制备第45页
        4.2.3 材料表征第45页
        4.2.4 电化学测试第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
    4.4 结论第53-55页
5 结论以及工作展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 工作展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-69页
附录第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:磷石膏制备石膏砌块的强度性能研究
下一篇:氧化亚铜制备及其工艺优化研究