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超级电容器3D-Mn/MnO_x电极的制备及其性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究进展第10-22页
        1.2.1 MnO_x电极第10-19页
        1.2.2 超短脉冲激光刻蚀表面功能微纳米结构第19-20页
        1.2.3 超短脉冲激光刻蚀复合化学氧化制造表面功能微纳米结构第20-22页
    1.3 本文主要研究内容与技术路线第22-25页
第2章 实验条件及方法第25-31页
    2.1 实验材料第25页
    2.2 实验设备第25-27页
    2.3 实验方法第27-28页
    2.4 性能测试第28-31页
        2.4.1 电化学性能第28-29页
        2.4.2 表面浸润性测试第29-31页
第3章 3D-Mn/MnO_x微纳米结构飞秒激光刻蚀-化学氧化复合制备第31-41页
    3.1 飞秒激光刻蚀制备3D-Mn第31-33页
    3.2 化学氧化制备3D-Mn/MnO_x第33-38页
        3.2.1 3D-Mn/MnO_x形貌结构及其物相分析第33-36页
        3.2.2 氧化时间对结构的影响第36-38页
    3.3 浸润性测试第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 3D-Mn/MnO_x电极的电化学性能第41-53页
    4.1 3D-Mn/MnO_x电极电化学性能测试第41-46页
        4.1.1 相关计算方法第41-42页
        4.1.2 循环伏安曲线测试第42-44页
        4.1.3 恒流充放电曲线测试第44-46页
    4.2 3D-Mn对电化学性能的影响第46-49页
        4.2.1 循环伏安曲线第46-47页
        4.2.2 恒流充放电曲线第47-48页
        4.2.3 电化学阻抗第48-49页
    4.3 3D-Mn/MnO_x电极电化学性能提升原因第49-50页
    4.4 本章小结第50-53页
第5章 3D-Mn/MnO_x超级电容器的组装及电容性能第53-59页
    5.1 全固态超级电容器的组装及计算第53-54页
        5.1.1 全固态3D-Mn/MnO_x超级电容器的组装第53页
        5.1.2 计算方法第53-54页
    5.2 全固态超级电容器电化学性能测试第54-58页
        5.2.1 循环伏安曲线测试第54-55页
        5.2.2 恒流充放电曲线测试第55-56页
        5.2.3 Ragone Plot第56-58页
    5.3 本章小结第58-59页
结论与展望第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士期间所取得的研究成果第67-69页
致谢第69页

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