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赝电容材料用作超级电容器电极材料的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-23页
   ·选题背景及意义第9页
   ·超级电容器简介第9-21页
     ·超级电容器的特点第9-11页
     ·超级电容器的结构及原理第11-13页
     ·超级电容器的主要技术指标第13-15页
     ·超级电容器电极材料概述第15-20页
     ·超级电容器的应用范围简介第20-21页
   ·本文的研究内容与研究方法第21-23页
     ·研究内容的提出第21-22页
     ·研究方法第22-23页
第2章 实验测试原理及表征方法第23-27页
   ·引言第23页
   ·电极材料表征第23-24页
     ·傅立叶红外光谱仪(FTIR)第23页
     ·X 射线衍射仪(XRD)第23页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第23-24页
   ·超级电容器电极片的制作及组装第24-25页
     ·电极的制作第24页
     ·超级电容器的组装第24-25页
   ·超级电容器的电化学性能测试第25-27页
     ·恒流充放电测试第25页
     ·循环伏安测试第25-26页
     ·交流阻抗测试第26页
     ·循环寿命测试第26-27页
第3章 二氧化锰/碳纳米管复合材料的合成及其超级电容器性能研究第27-41页
   ·引言第27页
   ·实验部分第27-30页
     ·实验所用药品第27-28页
     ·实验所用仪器第28页
     ·水热法法制备 MnO_2/CNTs 复合材料第28-29页
     ·电极材料的制备及电容器的组装第29页
     ·材料物理表征与电化学测试第29-30页
   ·水热反应温度不同对超级电容器性能的影响第30-34页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第30-31页
     ·MnO_2/CNTs 复合材料形貌分析第31-32页
     ·恒流充放电测试第32-33页
     ·循环伏安测试第33页
     ·交流阻抗测试第33-34页
   ·水热反应时间对超级电容器性能的影响第34-38页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第34-35页
     ·MnO_2/CNTs 复合材料形貌分析第35-36页
     ·恒流充放电测试第36-37页
     ·循环伏安测试第37页
     ·交流阻抗测试第37-38页
   ·MnO_2/CNTs 复合材料(6h-120°C)第38-40页
     ·恒流充放电测试第38-39页
     ·循环伏安测试第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 氧化镍/碳纳米管复合材料的合成及其超级电容器性能研究第41-55页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-44页
     ·实验所用药品第42页
     ·实验所用仪器第42-43页
     ·电极材料的制备第43-44页
     ·电容器的组装第44页
   ·结果与讨论第44-53页
     ·NiO/CNTs 复合材料形貌分析第44-45页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第45-46页
     ·恒流充放电测试第46-49页
     ·循环伏安测试第49-51页
     ·交流阻抗测试第51-52页
     ·循环寿命测试第52-53页
   ·本章小结第53-55页
第5章 PEDOT 的制备及在超级电容器电极材料的应用研究第55-67页
   ·引言第55-56页
   ·实验部分第56-58页
     ·实验所用药品第56页
     ·实验所用的仪器第56-57页
     ·电极材料的制备第57-58页
     ·电容器的组装第58页
     ·材料的物理表征与电化学测试第58页
   ·结果与讨论第58-66页
     ·PEDOT 电极材料形貌分析第58-59页
     ·傅立叶红外光谱分析第59-60页
     ·恒流充放电测试第60-62页
     ·循环伏安测试第62-64页
     ·交流阻抗测试第64-65页
     ·循环寿命测试第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
参考文献第69-83页
致谢第83-85页
个人简历第85-87页
在学期间发表的学术论文和研究成果第87页

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