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一维三氧化钼基复合材料的分级构筑及其电化学性能研究

发布时间:2022-10-18 15:18
  MoO3作为一种潜在的储能电极材料,近年来在超级电容器应用中受到越来越多的关注。比如1D纳米带结构的MoO3,就具有较为高效的电子输运路径和较高的表面体积比而引起关注。但MoO3纳米带因导电性差、比容量低、法拉第氧化还原动力学慢等缺点限制了其实际应用。如何改善这些缺陷来提高MoO3的电化学性能一直是科学领域最受关注的课题之一。为了解决这些问题,研究出了两种最为有效的方法,一种是将其与其他纳米粒子耦合以增加其比表面积;另一种是引入良好的导电材料来提高其导电性。因此,为了获得高性能的电极材料,本文提出了用碳材料包覆一维MoO3纳米带以及分别用TiO2和Ag纳米粒子对一维MoO3进行改性的策略。采用了两步水热法制备出了形貌结构均一的TiO2/MoO3复合材料,通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜可以看出TiO2纳米粒子均匀分布在MoO3纳米带表面,形成异质... 

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 超级电容器概况
        1.2.1 超级电容器的组成与分类
        1.2.2 超级电容器的电极材料
    1.3 超级电容器的电化学行为特征
        1.3.1 超级电容器的双电层行为
        1.3.2 超级电容器的赝电容行为
    1.4 MoO_3 概述
        1.4.1 MoO_3 的结构和特点
        1.4.2 不同形貌MoO_3 的制备和改性
    1.5 MoO_3 及其复合材料在能源存储领域的应用
        1.5.1 锂离子电池
        1.5.2 超级电容器
    1.6 本文提出及主要研究内容和方法
第二章 材料的制备和性能测试
    2.1 实验药品与设备
        2.1.1 实验药品
        2.1.2 实验设备
    2.2 样品的测试和表征
    2.3 电极材料的制备与电化学性能测试
        2.3.1 电极材料的制备
        2.3.2 电化学性能测试
第三章 TiO_2/MoO_3复合材料的制备及其电化学性能研究
    3.1 TiO_2/MoO_3复合材料的制备过程
    3.2 TiO_2/MoO_3复合材料的结构和形貌分析
        3.2.1 X射线衍射分析
        3.2.2 拉曼光谱分析
        3.2.3 XPS衍射分析
        3.2.4 复合材料微观形貌分析
        3.2.5 元素分析
        3.2.6 比表面积分析
    3.3 电化学性能分析
        3.3.1 循环伏安曲线分析
        3.3.2 恒电流充放电曲线分析
        3.3.3 循环性能测试分析
        3.3.4 交流阻抗分析
    3.4 本章小结
第四章 C@MoO_3复合材料的制备及其电化学性能研究
    4.1 C@MoO_3 复合材料的制备过程
    4.2 C@MoO_3 复合材料的结构和形貌分析
        4.2.1 X射线衍射分析
        4.2.2 拉曼和红外光谱射线分析
        4.2.3 表面形貌分析
        4.2.4 XPS衍射分析
    4.3 C@MoO_3 复合材料的电化学性能分析
        4.3.1 循环伏安曲线分析
        4.3.2 恒电流充放电分析
        4.3.3 交流阻抗分析
        4.3.4 循环性能测试分析
    4.4 本章小结
第五章 Ag@MoO_3复合材料的制备及其电化学性能研究
    5.1 Ag@MoO_3 复合材料的制备过程
    5.2 Ag@MoO_3 复合材料的结构和形貌分析
        5.2.1 X射线衍射分析
        5.2.2 表面形貌分析
        5.2.3 X射线光电子能谱分析
        5.2.4 比表面积分析
    5.3 Ag@MoO_3 复合材料的电化学性能分析
        5.3.1 循环伏安曲线分析
        5.3.2 恒电流充放电曲线分析
        5.3.3 交流阻抗分析
        5.3.4 循环性能测试分析
    5.4 本章小结
第六章 结论和展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间主要成果


【参考文献】:
期刊论文
[1]A review of negative electrode materials for electrochemical supercapacitors[J]. LU XueFeng,LI GaoRen,TONG YeXiang.  Science China(Technological Sciences). 2015(11)



本文编号:3692564

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