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层状氧化锰基电极材料的制备与电化学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-33页
    前言第10-11页
    1.1 电化学电容器第11-12页
    1.2 双电层电容器第12-13页
    1.3 法拉第赝电容器第13-18页
        1.3.1 过渡金属氧化物电极材料第13-15页
        1.3.2 导电聚合物电极材料第15-18页
    1.4 混合型超级电容器第18-25页
        1.4.1 水系电解液体系第18-21页
        1.4.2 有机系电解液体系第21-23页
        1.4.3 离子液体电解液体系第23-24页
        1.4.4 聚合物电解质体系第24-25页
    1.5 本论文研究目的和内容第25-26页
    参考文献第26-33页
第2章 实验部分第33-40页
    2.1 实验药品第33-34页
    2.2 主要仪器第34页
    2.3 电极材料的结构,组成和形貌表征第34-36页
        2.3.1 X-射线衍射(XRD)第34-35页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.3.4 比表面积测试仪(BET)第35-36页
        2.3.5 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)第36页
    2.4 电化学性能测试方法第36-37页
        2.4.1 电极的制备第36页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第36页
        2.4.3 恒流充放电测试(GC)第36-37页
        2.4.4 交流阻抗测试(EIS)第37页
    2.5 电极/超级电容器相关数据处理第37-39页
        2.5.1 三电极体系下电极比电容的计算第37-38页
        2.5.2 超级电容器的比电容、能量密度和功率密度的计算第38-39页
    参考文献第39-40页
第3章 δ-MnO_2纳米线电化学性能研究第40-50页
    3.1 引言第40页
    3.2 δ-MnO_2纳米线制备第40-41页
    3.3 δ-MnO_2纳米线和β-MnO_2纳米棒的结构与形貌表征第41-42页
    3.4 δ-MnO_2纳米线和β-MnO_2纳米棒的电化学性能第42-47页
        3.4.1 循环伏安电化学性能第42-43页
        3.4.2 恒流充放电性能第43-44页
        3.4.3 比表面积性能第44页
        3.4.4 交流阻抗性能第44-45页
        3.4.5 循环稳定性第45-46页
        3.4.6 倍率性能测试第46-47页
    3.5 结论第47-48页
    参考文献第48-50页
第4章 Li_(0.11)MnO_2/GN复合材料的电化学性能研究第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 Li_(0.11)MnO_2/GN电极材料的制备第50-51页
    4.3 Li_(0.11)MnO_2/GN复合材料结构与形貌第51-53页
    4.4 比表面性能测试第53页
    4.5 Li_(0.11)MnO_2/GN电极材料的电化学性能第53-59页
        4.5.1 循环伏安图第53-55页
        4.5.2 交流阻抗测试第55-56页
        4.5.3 恒流充放电测试第56-57页
        4.5.4 循环稳定性测试第57-58页
        4.5.5 混合超级电容器恒流充放电和Ragone图第58-59页
    4.6 结论第59-60页
    参考文献第60-62页
第5章 Ni_(0.53)MnO_2/rGO复合材料的电化学性能研究第62-73页
    5.1 引言第62页
    5.2 Ni_(0.53)MnO_2/rGO电极材料的制备第62-63页
        5.2.1 氧化石墨烯(GO)制备第62-63页
        5.2.2 Ni_(0.53)MnO_2/rGO电极材料制备第63页
    5.3 Ni_(0.53)MnO_2/rGO的结构和形貌第63-65页
    5.4 比表面积测试第65页
    5.5 Ni_(0.53)MnO_2/rGO电化学性能第65-69页
        5.5.1 循环伏安性能第65-66页
        5.5.2 交流阻抗性能第66-67页
        5.5.3 恒流充放电性能第67-68页
        5.5.4 循环稳定性测试第68页
        5.5.5 混合超级电容器恒流充放电和Ragone图第68-69页
    5.6 结论第69-71页
    参考文献第71-73页
第6章 结论和展望第73-76页
    6.1 结论第73-75页
    6.2 展望第75-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表论文第77页

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