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超级电容器用二氧化锰基电极材料的制备及性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概况第11-14页
        1.2.1 超级电容器的结构第11-12页
        1.2.2 超级电容器储能机理第12-13页
        1.2.3 超级电容器的特点及其用途第13-14页
    1.3 超级电容器电极材料的发展现状及前景展望第14-21页
        1.3.1 碳基电极第14-16页
        1.3.2 金属氧化物第16-18页
        1.3.3 导电聚合物第18-21页
    1.4 锰基电极材料制备方法第21页
    1.5 本文研究内容及目的第21-23页
        1.5.1 研究目的第22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
第2章 实验测试原理及方法第23-31页
    2.1 实验药品和实验仪器第23-24页
        2.1.1 实验药品第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 实验工艺第24-27页
        2.2.1 液相共沉淀法制备MnO_2工艺第24-25页
        2.2.2 MnO_2产物的热处理工艺第25-26页
        2.2.3 溶剂热法制备CoO@MnO_2工艺第26-27页
        2.2.4 电极的制备工艺第27页
    2.3 材料的物理表征第27-29页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.3.3 透射电镜(TEM)第28页
        2.3.4 比表面积测试(BET)第28页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第28-29页
    2.4 电极的电化学性能表征第29-31页
        2.4.1 循环伏安测试第29-30页
        2.4.2 交流阻抗测试第30页
        2.4.3 恒流充放电测试第30-31页
第3章 不同表面活性剂对MnO_2分散性能及电容性能影响的研究第31-41页
    3.1 MnO_2电极材料的结构分析及形貌表征第31-35页
        3.1.1 XRD、BET比表面积分析第31-33页
        3.1.2 SEM和TEM形貌分析第33-35页
    3.2 电化学性能分析第35-39页
        3.2.1 MnO_2电极循环伏安测试第35-36页
        3.2.2 MnO_2电极交流阻抗测试第36-37页
        3.2.3 MnO_2电极充放电及循环寿命测试第37-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 热处理工艺对Mn02导电性及电容性能影响的研究第41-66页
    4.1 氮气条件下热处理工艺对产物MnO_2性能的影响第41-57页
        4.1.1 MnO_2产物的氮气热处理工艺第41页
        4.1.2 氮气热处理后电极材料物理表征第41-50页
        4.1.3 氮气热处理后MnO_2电极材料的电化学行为测试第50-57页
    4.2 空气条件下热处理工艺对产物MnO_2性能的影响第57-65页
        4.2.1 MnO_2产物的空气热处理工艺第57页
        4.2.2 空气热处理后制备电极的物理表征第57-61页
        4.2.3 空气热处理后电极材料的电化学行为测试第61-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第5章 不同形貌CoO@MnO_2核/壳复合电极材料的制备第66-85页
    5.1 溶剂热法制备不同形貌CoO@MnO_2工艺第66-67页
    5.2 复合电极材料的结构表征及形貌分析第67-76页
        5.2.1 制备电极材料的XRD分析第67-69页
        5.2.2 制备电极材料的XPS分析第69-70页
        5.2.3 制备电极材料的SEM分析第70-74页
        5.2.4 制备电极材料的TEM分析第74-76页
    5.3 制备电极材料的电化学性能测试第76-84页
        5.3.1 循环伏安测试第76-78页
        5.3.2 交流阻抗测试第78-79页
        5.3.3 恒流充放电及循环寿命测试第79-84页
    5.4 本章小结第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-95页
攻读学位期间公开发表论文第95-96页
致谢第96-97页
作者简介第97页

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