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三氧化二铁/碳纳米管复合材料的制备及其在超级电容器负极中的应用研究

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三氧化二铁/碳纳米管复合材料的制备及其在超级电容器负极中的应用研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-26页
  1.1 研究背景第10-11页
  1.2 超级电容器概述第11-16页
    1.2.1 超级电容器的分类第11-13页
    1.2.2 超级电容器的特点第13-14页
    1.2.3 超级电容器的应用和前景第14-16页
  1.3 超级电容器的电极材料第16-18页
    1.3.1 碳基材料第16-17页
    1.3.2 金属氧化物第17页
    1.3.3 导电聚合物第17-18页
  1.4 本论文的选题依据和研究内容第18-20页
参考文献第20-26页
第二章 实验仪器和表征方法第26-32页
  2.0 实验材料和仪器第26-27页
    2.0.1 实验材料第26-27页
    2.0.2 实验设备第27页
  2.2 电极材料表征第27-29页
    2.2.1 扫描电子显微镜(ScanningElectronMicroscopy,SEM)第27页
    2.2.2 透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)第27-28页
    2.2.3 X射线衍射光谱仪(X-rayDiffraction,XRD)第28页
    2.2.4 激光拉曼光谱(RamanSpectroscope)第28-29页
    2.2.5 微量天平(Microbalance)第29页
  2.3 电化学性能表征第29-31页
    2.3.1 循环伏安法(CyclicVoltammetry,CV)第29-30页
    2.3.2 恒电流充放电法(GalvanostaticCharge/Discharge,GCD)第30页
    2.3.3 交流阻抗谱分析(ElectrochemicalImpedanceSpectroscopy,EIS)第30-31页
参考文献第31-32页
第三章 水热法制备CNT/Fe_2O_3@C复合结构及其电化学性能研究第32-44页
  3.1 引言第32-33页
  3.2 实验部分第33-35页
    3.2.1 碳布基底预处理第33页
    3.2.2 碳纳米管的生长(CF-CNT)第33页
    3.2.3 水热制备三氧化二铁(CF-CNT/Fe_2O_3)第33-34页
    3.2.4 碳包覆(CF-CNT/Fe_2O_3@C)第34页
    3.2.5 电化学性能测试第34-35页
  3.3 实验结果和数据分析第35-42页
    3.3.1 碳纳米管(CNT)的形貌表征第35页
    3.3.2 水热制备CNT/Fe_2O_3复合材料的形貌、表征和电化学性能第35-38页
    3.3.3 不同退火温度处理对CNT/Fe_2O_3形貌和电化学性能的影响第38-39页
    3.3.4 不同浓度碳包覆对CF-CNT/Fe_2O_3@C形貌和电化学性能的影响第39-42页
  3.4 本章小结第42-43页
参考文献第43-44页
第四章 溅射法制备CNT/Fe_2O_3@C核壳结构及其电化学性能研究第44-54页
  4.1 引言第44页
  4.2 实验过程第44-46页
    4.2.1 磁控溅射方式制备CNT/Fe_2O_3核壳结构第44-45页
    4.2.2 磁控溅射方式的碳包覆(CNT/Fe_2O_3@C)第45页
    4.2.3 电化学性能测试第45-46页
  4.3 实验结果和数据分析第46-52页
    4.3.1 溅射制备CNT/Fe_2O_3@C复合材料的形貌和成分表征第46-48页
    4.3.2 CNT/Fe_2O_3@C复合材料的电化学性能第48-52页
  4.4 本章小结第52-53页
参考文献第53-54页
第五章 不同溅射参数对CNT/Fe_2O_3@C形貌和性能的影响第54-63页
  5.1 引言第54页
  5.2 实验过程第54-55页
    5.2.1 调控Fe_2O_3的溅射时间第54页
    5.2.2 调控C的溅射时间第54页
    5.2.3 电化学性能测第54-55页
  5.3 实验结果和数据分析第55-60页
    5.3.2 不同Fe_2O_3溅射时间对样品形貌、结构和电化学性能的影响第55-58页
    5.3.3 不同C包覆溅射时间对样品性能的影响第58-60页
  5.4 本章小结第60-62页
参考文献第62-63页
第六章 总结与展望第63-66页
  6.1 总结第63-64页
  6.2 展望第64-66页
在学期间的研究成果第66-67页
致谢第67页

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