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二氧化锰复合材料的制备及超电容性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器研究现状第13-15页
    1.3 超级电容器的工作原理第15-18页
        1.3.1 双电层电容器工作原理第15-16页
        1.3.2 法拉第电容器工作原理第16-18页
    1.4 超级电容器的特点第18-19页
    1.5 超级电容器电极材料第19-27页
        1.5.1 碳材料系列第20-21页
        1.5.2 金属氧化物材料第21-25页
        1.5.3 导电聚合物材料第25页
        1.5.4 复合材料第25-27页
    1.6 本论文研究意义与内容第27-29页
        1.6.1 论文选题意义第27页
        1.6.2 论文研究内容第27-29页
第二章 实验方法和原理第29-40页
    2.1 主要原材料及设备第29-31页
        2.1.1 主要化学试剂和原材料第29页
        2.1.2 电解液的选择第29页
        2.1.3 实验设备第29-31页
    2.2 电极的制备及三电极体系第31-32页
    2.3 材料表征第32-34页
        2.3.1 X射线衍射分析第32-33页
        2.3.2 扫描电子显微镜第33页
        2.3.3 透射电子显微镜第33-34页
        2.3.4 氮气吸脱附第34页
        2.3.5 CHNS测试第34页
    2.4 电化学性能测试第34-40页
        2.4.1 循环伏安测试第34-36页
        2.4.2 恒流充放电测试第36-38页
        2.4.3 交流阻抗测试第38-40页
第三章 氧化锰多壳层结构纳米球的制备和电化学性能研究第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 多壳层纳米氧化锰纳米球的合成第40-41页
    3.3 材料性能表征及分析第41-47页
        3.3.1 材料结构分析第41-43页
        3.3.2 材料形貌表征第43-45页
        3.3.3 氮气吸脱附测试第45-47页
    3.4 材料的电化学分析第47-50页
        3.4.1 循环伏安测试第47-49页
        3.4.2 循环寿命测试第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 钴掺杂氧化锰材料的制备和电化学性能研究第51-61页
    4.1 引言第51页
    4.2 钴掺杂氧化锰材料的合成第51-52页
    4.3 材料性能表征及分析第52-56页
        4.3.1 材料结构分析第52-53页
        4.3.2 材料形貌表征第53-55页
        4.3.3 氮气吸脱附测试第55-56页
    4.4 材料的电化学分析第56-60页
        4.4.1 循环伏安测试第56-58页
        4.4.2 恒流充放电测试第58页
        4.4.3 循环寿命测试第58-59页
        4.4.4 交流阻抗测试第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 石墨烯复合氧化锰材料的制备和电化学性能研究第61-71页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 氧化石墨烯的制备第61-62页
        5.2.2 石墨烯包覆二氧化锰复合材料的合成第62-63页
    5.3 材料性能表征及分析第63-66页
        5.3.1 石墨烯含量分析第63页
        5.3.2 材料结构分析第63-66页
    5.4 材料的电化学分析第66-69页
        5.4.1 循环伏安测试第66-68页
        5.4.2 循环寿命测试第68页
        5.4.3 交流阻抗测试第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 工作总结第71-72页
    6.2 工作展望第72-73页
参考文献第73-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第81页

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