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MnO2的制备及作为超级电容器电极材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器的概述第12-18页
        1.2.1 超级电容器的发展历程第12-13页
        1.2.2 超级电容器的概念第13页
        1.2.3 超级电容器的工作机理第13-15页
        1.2.4 超级电容器的分类第15-16页
        1.2.5 超级电容器的结构第16-17页
        1.2.6 超级电容器的用途第17-18页
    1.3 二氧化锰电极材料的概述第18-24页
        1.3.1 二氧化锰的结构与分类第18-19页
        1.3.2 二氧化锰的制备方法第19-21页
        1.3.3 二氧化锰在超级电容器中的反应机理第21-23页
        1.3.4 二氧化锰作为超级电容器电极材料存在的问题第23-24页
    1.4 本论文的研究内容及目的第24-27页
        1.4.1 研究目的第24页
        1.4.2 研究内容第24-27页
第2章 实验方法及原理第27-33页
    2.1 实验试剂及实验仪器第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 材料的表征方法及原理第28-32页
        2.2.1 材料的微观结构表征第28-29页
        2.2.2 材料的电化学测试第29-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 水热法制备二氧化锰电极材料及超级电容性能研究第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
    3.3 反应温度对二氧化锰结构及电化学性能的影响第34-38页
        3.3.1 不同温度下MnO_2电极材料结构研究第34-35页
        3.3.2 材料的电化学性能研究第35-38页
    3.4 反应时间对二氧化锰性能和形貌的影响第38-46页
        3.4.1 不同反应时间下MnO_2电极材料结构研究第38-40页
        3.4.2 材料的电化学性能研究第40-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 二氧化锰掺杂CNTs的复合材料电化学性能研究第47-57页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 复合材料制备第48页
    4.3 MnO_2掺杂CNTs复合材料的电化学性能测试第48-51页
        4.3.1 循环伏安测试第48-50页
        4.3.2 恒流充放电测试第50-51页
        4.3.3 交流阻抗测试第51页
    4.4 20%掺杂量下复合材料的电化学性能测试第51-56页
        4.4.1 扫描速率对电极材料循环伏安性能的影响第51-53页
        4.4.2 电流密度对电极材料恒流充放电性能的影响第53-54页
        4.4.3 循环寿命测试第54-55页
        4.4.4 交流阻抗测试第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 硅藻土载二氧化锰电极材料电化学性能研究第57-73页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 硅藻土的前处理第57-58页
        5.2.2 以高锰酸钾硫酸锰为原料制备硅藻土载二氧化锰电极材料第58页
    5.3 反应温度对复合材料的结构形貌及电化学影响第58-63页
        5.3.1 不同反应温度下复合材料结构研究第58-60页
        5.3.2 不同反应温度下复合材料的电化学性能测试第60-63页
    5.4 硅藻土的掺杂量对电极材料的结构形貌及电化学影响第63-71页
        5.4.1 不同掺杂量下复合材料结构研究第63-65页
        5.4.2 不同掺杂量下复合材料的电化学性能测试第65-71页
    5.5 本章小结第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-85页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第85-87页
致谢第87页

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