中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 超级电容器概述 | 第9-13页 |
1.1.1 超级电容器的发展历程 | 第10页 |
1.1.2 超级电容器的特点 | 第10-12页 |
1.1.3 超级电容器的结构 | 第12页 |
1.1.4 超级电容器的工作原理 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器电极材料研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 碳电极材料 | 第14页 |
1.2.2 金属氧化物电极材料 | 第14-16页 |
1.2.3 导电聚合物电极材料 | 第16页 |
1.3 MnO_2电极材料 | 第16-20页 |
1.3.1 MnO_2的结构特点及储能机理 | 第16-18页 |
1.3.2 MnO_2纳米材料的制备方法 | 第18-20页 |
1.4 研究目的、意义及内容 | 第20-23页 |
1.4.1 研究的目的和意义 | 第20-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 实验方法与测试原理 | 第23-31页 |
2.1 主要实验试剂与设备 | 第23-24页 |
2.2 材料的形貌、结构和表征 | 第24-26页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第24-25页 |
2.2.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第25页 |
2.2.3 同步热分析 | 第25页 |
2.2.4 氮吸附比表面积测试(BET) | 第25页 |
2.2.5 聚焦离子束扫描电子显微镜分析(FIB/SEM) | 第25-26页 |
2.2.6 透射电子显微镜分析(TEM) | 第26页 |
2.3 电化学性能测试 | 第26-31页 |
2.3.1 三电极测试体系 | 第26-27页 |
2.3.2 两电极测试体系 | 第27-28页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第28页 |
2.3.4 恒电流充放电测试 | 第28-29页 |
2.3.5 交流阻抗测试 | 第29-31页 |
3 硬模板法制备介孔MnO_2纳米管阵列及电化学性能研究 | 第31-51页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 介孔MnO_2纳米管阵列的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 介孔MnO_2纳米管阵列的表征 | 第32页 |
3.2.3 电极的制备及电化学性能测试 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-50页 |
3.3.1 介孔MnO_2纳米管阵列的结构表征 | 第33-41页 |
3.3.2 介孔MnO_2纳米管阵列的电化学性能测试 | 第41-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 刻蚀CuO@MnO_2核壳结构制备MnO_2纳米管及其电化学性能研究 | 第51-71页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 CuO@MnO_2核壳结构和MnO_2纳米管的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 CuO@MnO_2核壳结构和MnO_2纳米管的表征 | 第52页 |
4.2.3 电极的制备及电化学性能测试 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-70页 |
4.3.1 CuO@MnO_2核壳结构的表征及电化学性能测试 | 第52-62页 |
4.3.2 MnO_2管状材料的表征及电化学性能测试 | 第62-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
5 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-85页 |
附录 | 第85-87页 |
A 攻读硕士期间发表的论文 | 第85-87页 |
B 攻读硕士期间申请专利 | 第87页 |
C 攻读硕士期间所获奖项 | 第87页 |