中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-25页 |
·二氧化锰 | 第8-19页 |
·二氧化锰的结构和分类 | 第8-11页 |
·一维隧道结构 | 第9-11页 |
·二维层状结构 | 第11页 |
·三维网络结构 | 第11页 |
·纳米二氧化锰材料的制备 | 第11-16页 |
·纳米二氧化锰团簇的制备 | 第12-13页 |
·一维纳米二氧化锰的制备 | 第13-15页 |
·二维二氧化锰纳米材料的制备 | 第15-16页 |
·纳米二氧化锰在化学电源中的应用 | 第16-19页 |
·二氧化锰在电解液中的反应机理 | 第16-17页 |
·二氧化锰在超级电容器中的应用 | 第17-18页 |
·二氧化锰在锂离子电池中的应用 | 第18-19页 |
·二氧化锰的其他应用 | 第19页 |
·超级电容器 | 第19-23页 |
·超级电容器的特点与应用 | 第19-20页 |
·超级电容器的工作原理 | 第20-21页 |
·超级电容器电极材料研究进展 | 第21-22页 |
·碳材料 | 第21-22页 |
·金属氧化物材料 | 第22页 |
·导电聚合物材料 | 第22页 |
·超级电容器的国内外发展状况 | 第22-23页 |
·本课题的研究背景及意义 | 第23-25页 |
第二章 测试方法与原理 | 第25-31页 |
·材料的物理化学性质表征 | 第25-26页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
·透射电子显微分析(TEM) | 第25-26页 |
·比表面积分析(BET) | 第26页 |
·材料的电化学性能测试 | 第26-31页 |
·循环伏安测试 | 第26-29页 |
·恒电流充放电测试 | 第29-31页 |
第三章 纳米二氧化锰的溶胶凝胶合成及其电容性能研究 | 第31-47页 |
·材料的制备 | 第31-33页 |
·制备方法 | 第31页 |
·制备步骤与工艺流程图 | 第31-32页 |
·实验试剂与仪器 | 第32-33页 |
·电极的制备 | 第33-34页 |
·集流体的制备 | 第33页 |
·电极的制备方法 | 第33-34页 |
·涂布法 | 第33页 |
·压膜法 | 第33-34页 |
·所需试剂与仪器 | 第34页 |
·电化学性能测试 | 第34-36页 |
·测试体系 | 第34-35页 |
·测试所需试剂与仪器 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-45页 |
·电极制备方式的影响 | 第36-37页 |
·酸化处理的影响 | 第37-39页 |
·钾离子的影响 | 第39-41页 |
·溶胶凝胶过程的探讨 | 第41-44页 |
·柠檬酸用量的影响 | 第41-42页 |
·搅拌的影响 | 第42页 |
·pH值的影响 | 第42-44页 |
·焙烧温度的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 纳米二氧化锰的水热合成及其电容性能研究 | 第47-64页 |
·样品的制备 | 第47-49页 |
·反应原理 | 第47页 |
·制备方法 | 第47页 |
·实验试剂、仪器与装置图 | 第47-49页 |
·电极的制备 | 第49页 |
·电化学测试 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-62页 |
·反应物摩尔比的影响 | 第49-54页 |
·摩尔比对样品物理化学性能的影响 | 第50-53页 |
·摩尔比对样品电容性能的影响 | 第53-54页 |
·水热反应时间的影响 | 第54-59页 |
·反应时间对样品物理化学性能的影响 | 第55-57页 |
·反应时间对样品电容性能的影响 | 第57-59页 |
·水热反应温度的影响 | 第59-62页 |
·反应温度对样品物理化学性能的影响 | 第59-61页 |
·反应温度对样品电容性能的影响 | 第61-62页 |
·填充率的影响 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第五章 纳米二氧化锰的室温液相合成及其电容性能研究 | 第64-71页 |
·样品的制备 | 第64页 |
·合成方法 | 第64页 |
·实验试剂与仪器 | 第64页 |
·电极的制备 | 第64页 |
·电化学测试 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-70页 |
·室温下对比实验 | 第65-66页 |
·样品f5的性能研究 | 第66-70页 |
·物理化学性能研究 | 第66-67页 |
·电容性能研究 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |