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基于绿色理念的锰氧化物电极材料及其在超级电容器中的应用

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超级电容器概述第10-12页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第10-12页
        1.2.2 超级电容器的应用第12页
    1.3 超级电容的构造第12-22页
        1.3.1 电极材料第13-18页
        1.3.2 电解质第18-22页
    1.4 超级电容器的测试方法第22-24页
        1.4.1 循环伏安法第22-23页
        1.4.2 恒电流充放电法第23页
        1.4.3 交流阻抗法第23-24页
    1.5 论文的选题依据和创新点第24-27页
        1.5.1 论文选题依据第24页
        1.5.2 论文内容及主要创新点第24-27页
第2章 rGO/MnO_x的制备及其超级电容性能第27-45页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 原料与试剂第28页
        2.2.2 仪器与设备第28-29页
    2.3 实验步骤第29-32页
        2.3.1 rGO/MnO_x的制备第29页
        2.3.2 工作电极的制作第29-30页
        2.3.3 袋式超级电容器的组装第30页
        2.3.4 材料的表征及电化学性能测试方法第30-32页
    2.4 结果与讨论第32-43页
        2.4.1 结构、组成和形貌第32-39页
        2.4.2 电化学性能第39-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 废旧锌锰干电池碳包‖NaTi_2(PO_4)_3混合超级电容器的组装及其电化学性能第45-55页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验试剂与仪器第46-47页
        3.2.2 材料的制备第47页
        3.2.3 碳包‖NaTi_2(PO_4)_3混合超级电容器的组装第47页
        3.2.4 材料的表征及电化学测试方法第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-54页
        3.3.1 材料的结构、组成和形貌第48-50页
        3.3.2 材料的电化学性能第50-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 结论与展望第55-57页
    4.1 结论第55页
    4.2 展望第55-57页
参考文献第57-71页
致谢第71-73页
在学期间主要科研成果第73页

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