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电沉积制备多孔镍膜及其超级电容器应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 课题研究的背景和意义第9页
    1.2 超级电容器简介第9-16页
        1.2.1 超级电容器的基本原理及分类第9-11页
        1.2.2 超级电容器的电极材料第11-16页
    1.3 二氧化锰电极材料第16-21页
        1.3.1 二氧化锰电极材料制备方法第16-18页
        1.3.2 二氧化锰电沉积原理第18-19页
        1.3.3 二氧化锰薄膜电极的研究现状第19-21页
    1.4 集流体简介第21-24页
        1.4.1 集流体的分类第21-22页
        1.4.2 镍集流体的制备方法第22-24页
    1.5 本文主要研究内容第24-25页
第2章 实验方法第25-31页
    2.1 实验原料第25页
    2.2 实验设备第25-26页
    2.3 材料结构测试方法第26页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第26页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第26页
    2.4 电化学测试方法第26-28页
        2.4.1 循环伏安法(CV)第27页
        2.4.2 恒电流充放电法(GCD)第27-28页
        2.4.3 交流阻抗谱(EIS)第28页
        2.4.4 循环稳定性第28页
    2.5 多孔镍膜制备方法第28-31页
        2.5.1 电沉积装置第29-30页
        2.5.2 电解液第30-31页
第3章 多孔镍膜的电沉积制备工艺第31-43页
    3.1 前言第31页
    3.2 多孔不锈钢模板制备第31-36页
        3.2.1 模板激光打孔第31-32页
        3.2.2 模板填孔处理第32-34页
        3.2.3 模板优化第34-36页
    3.3 电沉积参数对多孔镍膜的影响第36-42页
        3.3.1 电流密度对电沉积镍膜的影响第36-38页
        3.3.2 镀液pH值对电沉积镍膜的影响第38-39页
        3.3.3 搅拌对电沉积镍膜的影响第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 多孔镍膜的超级电容器应用第43-71页
    4.1 前言第43页
    4.2 恒电压沉积MnO_2及其电化学性能分析第43-53页
        4.2.1 沉积电压对MnO_2的影响第43-48页
        4.2.2 沉积时间对MnO_2的影响第48-53页
    4.3 恒电流沉积MnO_2及其电化学性能分析第53-59页
        4.3.1 沉积电流对MnO_2的影响第53-55页
        4.3.2 沉积时间对MnO_2的影响第55-59页
    4.4 镍膜参数对MnO_2电化学性能的影响第59-64页
        4.4.1 镍膜表面粗糙度的影响第59-62页
        4.4.2 镍膜孔径的影响第62-64页
    4.5 超级电容器的电化学性能第64-70页
        4.5.1 CNTs/MnO_2复合对MnO_2薄膜性能的影响第64-68页
        4.5.2 电容器的电化学性能第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80页

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