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基于纤维二氧化锰电极的柔性储能器件研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第8-26页
    1.1 前言第8页
    1.2 二氧化锰简介第8-15页
        1.2.1 二氧化锰的分类及其结构特征第8-12页
        1.2.2 二氧化锰的合成方法第12-15页
    1.3 二氧化锰材料的应用第15-19页
        1.3.1 储能电池第15-18页
        1.3.2 超级电容器第18页
        1.3.3 电催化第18-19页
        1.3.4 氧化降解第19页
    1.4 柔性能源器件的发展第19-24页
        1.4.1 柔性储能电池第20-21页
        1.4.2 柔性超级电容器第21-23页
        1.4.3 柔性采能器件第23-24页
    1.5 研究内容第24-26页
2 实验部分第26-40页
    2.1 材料、试剂与仪器第26-27页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 实验试剂第26-27页
        2.1.3 实验仪器第27页
    2.2 纳米二氧化锰的制备第27-28页
        2.2.1 水热合成法第27-28页
        2.2.2 原位电沉积法第28页
    2.3 二次锌锰电池的组装第28-32页
        2.3.1 二氧化锰电极的制备第28-29页
        2.3.2 锌电极的制备第29-30页
        2.3.3 电解质的制备第30页
        2.3.4 电池的组装第30-32页
    2.4 染料敏化太阳能电池的制备第32-34页
        2.4.1 固态电解质的制备第32页
        2.4.2 基于金属纤维的光电极的制备第32-34页
        2.4.3 全固态纤维状DSSC的组装第34页
    2.5 储能织物的制作第34-37页
        2.5.1 编织仪器的设计与搭建第34-35页
        2.5.2 能量采集模块的制作第35-36页
        2.5.3 能量储存模块的制作第36-37页
        2.5.4 混合储能织物的制作第37页
    2.6 分析以及测试第37-40页
        2.6.1 合成产物形貌及其结构表征第37-38页
        2.6.2 电化学性质的测量第38页
        2.6.3 光电化学特性的测量第38-40页
3 纤维二氧化锰电极的研究第40-60页
    3.1 引言第40页
    3.2 水热法合成二氧化锰的条件优化第40-48页
        3.2.1 氧化还原比例优化第40-44页
        3.2.2 合成pH值优化第44-46页
        3.2.3 合成温度优化第46-48页
    3.3 纤维电极的组装及其性能探究第48-53页
    3.4 电化学合成法组装二氧化锰纤维电极及其性能探究第53-58页
        3.4.1 电沉积电流密度优化第53-55页
        3.4.2 电沉积时间优化第55-57页
        3.4.3 电极性能探究第57-58页
    3.5 本章小结第58-60页
4 柔性纤维储能器件的研究第60-70页
    4.1 引言第60页
    4.2 电解质优化第60-63页
    4.3 锌电极优化第63-65页
    4.4 柔性纤维电池的封装工艺探究第65页
    4.5 电池性能测试第65-68页
    4.6 本章小结第68-70页
5 储能织物的研究第70-78页
    5.1 引言第70页
    5.2 储能模块第70-72页
    5.3 采能模块第72-74页
    5.4 混合储能织物第74-75页
    5.5 本章小结第75-78页
6 结论与展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录第88页
    作者在攻读学位期间发表的论文第88页
    作者在攻读学位期间参与的项目第88页

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