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稀土元素掺杂二氧化锰微粒制备研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-21页
    1.1 超级电容器的概述第8-14页
        1.1.1 超级电容器的发展背景第8-9页
        1.1.2 超级电容器的特点第9-10页
        1.1.3 超级电容器的结构和原理第10-12页
        1.1.4 超级电容器电极材料第12-14页
    1.2 二氧化锰电极材料第14-19页
        1.2.1 二氧化锰的结构第14-16页
        1.2.2 二氧化锰的电化学反应机理第16-17页
        1.2.3 二氧化锰电极材料的合成第17-18页
        1.2.4 二氧化锰电极材料的改进第18-19页
    1.3 本课题研究的内容及意义第19-21页
        1.3.1 研究内容第19页
        1.3.2 研究意义第19-21页
2 二氧化锰微粒的制备及研究第21-34页
    2.1 实验试剂及设备第21-22页
    2.2 二氧化锰微粒的制备第22-23页
        2.2.1 制备步骤及工艺流程图第22-23页
    2.3 电极的制备第23页
    2.4 二氧化锰的表征第23-28页
        2.4.1 前驱体热重-差热(TG-DTA)分析第24-25页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)分析第25-26页
        2.4.3 红外光谱测试第26-27页
        2.4.4 微观形貌的表征第27-28页
    2.5 电化学性能测试第28-32页
        2.5.1 循环伏安测试第28-30页
        2.5.2 恒流充放电测试第30-31页
        2.5.3 交流阻抗测试第31-32页
    2.6 本章小结第32-34页
3 掺铈二氧化锰微粒的改性研究第34-44页
    3.1 MnO_2-Ce的制备第34页
    3.2 MnO_2-Ce复合电极的制备第34页
    3.3 酸处理对MnO_2-Ce材料的影响第34-36页
        3.3.1 微观形貌的表征第34-35页
        3.3.2 循环伏安测试和恒流充放电测试第35-36页
    3.4 硝酸铈铵含量对MnO_2-Ce的影响第36-42页
        3.4.1 微观形貌的表征第36-38页
        3.4.2 X射线衍射(XRD)测试第38页
        3.4.3 XPS分析第38-39页
        3.4.4 循环伏安测试第39-41页
        3.4.5 交流阻抗测试第41-42页
        3.4.6 循环寿命测试第42页
    3.5 本章小结第42-44页
4 掺镧二氧化锰微粒的改性研究第44-54页
    4.1 MnO_2-La的制备第44页
    4.2 MnO_2-La复合电极的制备第44页
    4.3 酸处理对MnO_2-La材料的影响第44-46页
        4.3.1 微观形貌的表征第44-45页
        4.3.2 循环伏安测试和恒流充放电测试第45-46页
    4.4 硝酸镧含量对MnO_2-La的影响第46-51页
        4.4.1 微观形貌的表征第46-47页
        4.4.2 X射线衍射(XRD)测试第47-48页
        4.4.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第48-49页
        4.4.4 循环伏安测试第49-50页
        4.4.5 交流阻抗测试第50-51页
    4.5 温度对MnO_2-La的影响第51-53页
        4.5.1 微观形貌的表征第51-52页
        4.5.2 循环伏安测试第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
5 结论第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士期间发表的论文第61页

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