摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
目录 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-57页 |
·二氧化锰简介 | 第15-23页 |
·引言 | 第15-16页 |
·二氧化锰的分类及结构特征 | 第16-23页 |
·微波法简介及其在二氧化锰合成中的应用 | 第23-45页 |
·引言 | 第23页 |
·微波化学的基本理论 | 第23-25页 |
·微波加热的优缺点 | 第25-28页 |
·微波加热在纳米材料合成领域的应用 | 第28-39页 |
·几种常用的微波仪 | 第39-43页 |
·微波辅助法在二氧化锰合成中的应用现状 | 第43-45页 |
·二氧化锰纳米材料的应用 | 第45-53页 |
·二氧化锰在催化领域的应用 | 第46页 |
·二氧化锰在超级电容器中的应用 | 第46-51页 |
·二氧化锰在锂电池中的应用 | 第51-53页 |
·本论文的选题目的和意义 | 第53-54页 |
·本论文取得的主要成果 | 第54-55页 |
·本论文使用的表征方法和测试手段 | 第55-57页 |
第二章 微波辅助水热法合成δ-MnO_2及其电容性质的研究 | 第57-77页 |
·背景介绍 | 第57-58页 |
·相关知识 | 第58-63页 |
·二氧化锰基电容器的储能机理 | 第58-59页 |
·循环伏安测试及其原理 | 第59-61页 |
·恒电流测试方法及其原理 | 第61-63页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·实验原料 | 第63页 |
·实验步骤 | 第63页 |
·电极的制备及电化学测试 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-76页 |
·物相和元素分析 | 第64-66页 |
·形貌和结构分析 | 第66-69页 |
·温度对产物的影响 | 第69-70页 |
·拉曼光谱测试 | 第70-71页 |
·比表面积和孔分布测试 | 第71-72页 |
·电容性质测试 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第三章 微波辅助水热法合成 MnO_2及其电催化性能的研究 | 第77-97页 |
·背景介绍 | 第77-78页 |
·相关知识 | 第78-80页 |
·锂-空气电池的原理 | 第78-79页 |
·锂-空气电池的特点 | 第79-80页 |
·实验部分 | 第80-81页 |
·样品的合成 | 第80页 |
·电化学测试 | 第80-81页 |
·结果与讨论 | 第81-94页 |
·浓盐酸加入量对产物的影响 | 第81-85页 |
·微波加热时间对产物的影响 | 第85-87页 |
·以浓硫酸、浓硝酸和氯化钠替代浓盐酸的实验 | 第87-91页 |
·拉曼光谱分析 | 第91-92页 |
·X 射线光电子能谱分析 | 第92页 |
·电催化性能测试 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-97页 |
第四章 微波辅助水热法合成枝状α-MnO_2及其生长机理的研究 | 第97-115页 |
·背景简介 | 第97-98页 |
·相关知识 | 第98-100页 |
·自组装机制 | 第98页 |
·选择性吸附和导向生长机制 | 第98-99页 |
·Ostwald 熟化 | 第99-100页 |
·实验部分 | 第100-101页 |
·实验原料 | 第100页 |
·实验步骤 | 第100页 |
·电化学测试 | 第100-101页 |
·结果与讨论 | 第101-114页 |
·结构分析 | 第101页 |
·成分分析 | 第101-102页 |
·形貌分析 | 第102-103页 |
·反应温度为 190 °C 时,反应时间对产物的影响 | 第103-105页 |
·反应温度为 170 °C 时,浓盐酸加入量对产物的影响 | 第105-106页 |
·反应温度为 170 °C 时,反应时间对产物影响 | 第106-108页 |
·红外光谱分析 | 第108-109页 |
·X 射线光电子能谱分析 | 第109-111页 |
·枝状α-MnO_2的形成机理 | 第111-113页 |
·电容性质测试 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
第五章 结论与展望 | 第115-117页 |
·结论 | 第115-116页 |
·展望 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-139页 |
致谢 | 第139-141页 |
作者简历 | 第141-143页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第143-144页 |