1. 毕业设计(论文)主要内容:
现代社会发展和人们生活对于能量的需求与日俱增,大规模使用和贮存能量的设备层出不穷。近年来,二维材料由于具有良好的导电性、特殊的力学、光学和磁学性质,受到了越来越多的关注,被广泛应用于电容器、锂离子电池和晶体管等领域。其中,MXene材料已被证实是超级电容器和锂电池的理想材料。相对于传统超级电容器使用的碳材料,二维层状MXene材料具有更好的电子导电率、更高的堆积密度、更强的单位体积存储电荷能力等优势。改变刻蚀液用量、反应时间,通过FTIR、XRD、XPS、SEM等测试手段探究改变反应条件对于制备Ti3C2片层的化学组成,结晶度,形貌和性能的影响。对Ti3C2纳米片层进行修饰,提高其在PVDF聚合物基体中的分散性能。改变Ti3C2的含量,压制成薄膜,制备电极以测试并计算其介电损耗、介电常数、电滞回线、储能密度,使材料在具有更高的击穿场强同时兼具较高的介电常数和较低的介电损耗,以获得更高的储能密度。
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
①查阅不少于15篇的相关文献,其中英文文献不少于3篇,并且写200字的总结;
②完成开题报告;
③通过实验,确定最佳的实验条件;
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
1~2周:查阅相关文献;
3~4周:准备开题;
5~13周:实验部分;
4. 主要参考文献
[1]尚继武, 张以河, 吕凤柱. 高介电常数聚合物基复合材料研究进展. 材料工程, 2012, 5:87-90.
[2]周文英, 左晶, 任文娥. 高介电常数高分子复合材料的研究进展. 中国塑料, 2010, 24(2):6-9.
[3]何光森, 赵涛, 朱朋莉, 等. 聚合物基复合介电材料的研究进展[J]. 材料导报, 2011,25(23):85-91.
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