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内容简介
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前言
第1章 电化学储能概述
1.1 电化学储能概念
1.2 电化学储能器件概述
1.2.1 电化学储能器件常见分类
1.2.2 电化学储能器件所面临的问题
1.3 电化学储能器件的性能优化
参考文献
第2章 3D打印技术在电化学储能器件制造领域的应用
2.1 3D打印技术概述
2.2 3D打印电化学储能器件概述
2.2.1 主要3D打印技术类型
2.2.2 3D打印的优势与特点
2.2.3 常见3D打印器件结构
2.3 3D打印电化学储能器件的常用材料
2.3.1 电池常用材料
2.3.2 超级电容器常用材料
2.4 3D打印技术应用的机遇与挑战
参考文献
第3章 3D打印KCu7S4复合电极及其表征与性能测试
3.1 3D打印KCu7S4复合电极
3.1.1 原料与仪器
3.1.2 电极材料的制备
3.1.3 3D打印铜硫酸盐KCu7S4复合电极的主要步骤
3.2 复合电极的表征分析
3.2.1 X射线衍射表征分析
3.2.2 拉曼光谱表征分析
3.2.3 X射线光电子能谱表征分析
3.2.4 扫描电子显微镜表征分析
3.2.5 透射电子显微镜表征分析
3.2.6 傅里叶变换红外光谱表征分析
3.2.7 紫外-可见光吸收光谱表征分析
3.2.8 热重表征分析
3.3 油墨及复合电极性能测试
3.3.1 电解液与凝胶电解质的制备方法
3.3.2 油墨流变性能测试
3.3.3 复合电极性能测试
参考文献
第4章 3D打印rGO/KCu7S4复合电极的结构、性能与应用
4.1 油墨组分材料形貌结构表征
4.1.1 GO形貌结构表征
4.1.2 KCu7S4形貌结构表征
4.2 GO/KCu7S4油墨的流变性能
4.2.1 油墨组分的Zeta电位
4.2.2 油墨配比对流变性能的影响
4.3 3D打印rGO/KCu7 S4复合电极的结构及其对润湿性能的影响
4.3.1 形貌结构表征
4.3.2 物相分析
4.3.3 结构对润湿性能的影响
4.4 3D打印rGO/KCu7 S4复合电极的电化学性能
4.4.1 循环伏安特性
4.4.2 充放电性能
4.4.3 交流阻抗特性
4.4.4 循环稳定性
4.4.5 导电机理
4.5 微型对称超级电容器的电化学性能
4.6 rGO/KCu7 S4微型超级电容器的应用
参考文献
第5章 3D打印Ag/rGO/KCu7S4复合电极的结构、性能与应用
5.1 纳米Ag颗粒结构表征
5.2 Ag/GO/KCu7 S4复合油墨的流变性能
5.2.1 油墨组分的Zeta电位
5.2.2 油墨配比对流变性能的影响
5.3 3D打印Ag/rGO/KCu7 S4复合电极的结构及其对润湿性能的影响
5.3.1 形貌结构表征
5.3.2 物相分析
5.3.3 结构对润湿性能的影响
5.4 3D打印Ag/rGO/KCu7 S4复合电极的电化学性能
5.4.1 循环伏安特性
5.4.2 充放电性能
5.4.3 交流阻抗特性
5.4.4 循环稳定性
5.4.5 导电机理
5.5 微型对称超级电容器的电化学性能
5.6 Ag/rGO/KCu7 S4微型超级电容器的应用
参考文献
第6章 3D打印MWCNTs/rGO/KCu7S4复合电极的结构、性能与应用
6.1 羧基化多壁碳纳米管结构表征
6.2 MWCNTs/GO/KCu7 S4油墨的流变性能
6.2.1 油墨组分的Zeta电位
6.2.2 油墨配比对流变性能的影响
6.3 3D打印MWCNTs/rGO/KCu7 S4复合电极的结构及其对润湿性能的影响
6.3.1 形貌结构表征
6.3.2 物相分析
6.3.3 结构对润湿性能的影响
6.4 3D打印MWCNTs/rGO/KCu7 S4复合电极的电化学性能
6.4.1 循环伏安特性
6.4.2 充放电性能
6.4.3 交流阻抗特性
6.4.4 循环稳定性
6.4.5 导电机理
6.5 微型对称超级电容器的电化学性能
6.6 MWCNTs/rGO/KCu7 S4微型超级电容器的应用
参考文献
第7章 3D打印rGO/CNFs@Ni(OH)2//rGO/KCu7S4非对称混合微型超级电容器的结构、性能与应用
7.1 GO/CNFs油墨的流变性能
7.2 3D打印rGO/CNFs@Ni(OH)2复合电极的结构及其对润湿性能的影响
7.2.1 形貌结构表征
7.2.2 物相分析
7.2.3 结构对润湿性能的影响
7.3 rGO/CNFs@Ni(OH)2复合电极的电化学性能
7.4 非对称混合微型超级电容器的电化学性能
7.5 非对称混合微型超级电容器的应用
参考文献
第8章 总结与展望
8.1 3D打印电化学储能器件的性能与应用总结
8.2 3D打印电化学储能器件的优化方向
8.3 3D打印电化学储能器件的未来发展趋势
附录 主要名称术语
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