摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1 引言 | 第11页 |
2 超级电容器的概述 | 第11-14页 |
·超级电容器的简介 | 第11页 |
·超级电容器的工作原理 | 第11-13页 |
·超级电容器的特点 | 第13-14页 |
·超级电容器的用途 | 第14页 |
·超级电容器在电子产品中的使用 | 第14页 |
·超级电容器在民用领域的使用 | 第14页 |
·超级电容器在军用领域的使用 | 第14页 |
3 超级电容器的电极材料 | 第14-16页 |
·碳材料 | 第15页 |
·金属氧化物 | 第15-16页 |
·导电聚合物 | 第16页 |
·复合材料 | 第16页 |
4 二氧化锰材料的研究进展 | 第16-18页 |
·二氧化锰的储能机理 | 第17-18页 |
·二氧化锰的制备方法 | 第18页 |
5 论文的工作思路及主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第20-24页 |
1 实验药品与设备 | 第20-21页 |
·实验药品 | 第20页 |
·实验设备 | 第20-21页 |
2 电极的制备 | 第21页 |
·泡沫镍网的预处理 | 第21页 |
·电极的制备 | 第21页 |
3 电极材料的表征 | 第21-22页 |
·X射线衍射(XRD) | 第21-22页 |
·扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
·BET比表面积和孔径分布测试 | 第22页 |
·热重分析 | 第22页 |
4 电极电化学测试 | 第22-24页 |
·循环伏安 | 第22-23页 |
·恒电流充放电 | 第23页 |
·交流阻抗测试 | 第23-24页 |
第三章 海绵状三维二氧化锰的制备及其电化学性能研究 | 第24-42页 |
1 引言 | 第24页 |
2 海绵状三维二氧化锰的制备 | 第24-25页 |
·多孔三氧化二铝模板的合成 | 第24页 |
·海绵状三维二氧化锰的制备 | 第24-25页 |
3 模板的合成工艺对二氧化锰的结构、形貌和电化学性能的影响 | 第25-32页 |
·模板的合成工艺对二氧化锰的结构的影响 | 第25-27页 |
·模板的合成工艺对二氧化锰的表面形貌的影响 | 第27-30页 |
·模板的合成工艺对二氧化锰的电化学性能影响 | 第30-32页 |
·循环伏安测试(CV) | 第30-31页 |
·恒电流充放电 | 第31-32页 |
4 生成条件对二氧化锰的结构和电化学性能的影响 | 第32-41页 |
·生成条件对二氧化锰的结构的影响 | 第32-33页 |
·生成条件对二氧化锰的表面形貌的影响 | 第33-36页 |
·生成条件对二氧化锰的电化学性能影响 | 第36-41页 |
·循环伏安测试(Cv) | 第36-38页 |
·恒电流充放电测试 | 第38-40页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第40页 |
·寿命测试 | 第40-41页 |
5 小结 | 第41-42页 |
第四章 海绵状三维二氧化锰/碳复合物的制备及其电化学性能研究 | 第42-61页 |
1 引言 | 第42页 |
2 海绵状三维二氧化锰/碳的复合材料的制备 | 第42-43页 |
3 载体的合成工艺对二氧化锰复合材料的结构、表面形貌和电化学性能的影响 | 第43-49页 |
·载体的合成工艺对二氧化锰复合材料的结构的影响 | 第43-45页 |
·载体的合成工艺对二氧化锰复合材料的表面形貌影响 | 第45-47页 |
·载体的合成工艺对二氧化锰/碳复合材料的电化学性能影响 | 第47-49页 |
·循环伏安测试 | 第47-48页 |
·恒电流充放电测试 | 第48-49页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第49页 |
4 生成条件对二氧化锰/碳复合材料的形貌、组成和电化学性能的影响 | 第49-60页 |
·生成条件对二氧化锰/碳复合材料的结构的影响 | 第49-51页 |
·生成条件对二氧化锰/碳复合材料的形貌的影响 | 第51-54页 |
·生成条件对二氧化锰/碳复合材料的组成的影响 | 第54页 |
·电化学性能测试 | 第54-60页 |
·循环伏安测试(CV) | 第55-57页 |
·恒电流充放电 | 第57-58页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第58-59页 |
·寿命测试 | 第59-60页 |
5 小结 | 第60-61页 |
第五章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第69页 |