首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

锰基电极材料的水系电化学储能器件设计及其储能性能研究

摘要第3-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-36页
    1.1 引言第10-13页
    1.2 超级电容器第13-21页
        1.2.1 超级电容器概述第13-15页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第15-21页
    1.3 水系锌离子电池第21-26页
        1.3.1 水系锌离子电池概述第21-23页
        1.3.2 锌离子电池正极材料反应机制第23-26页
    1.4 锰基材料在超级电容器和锌离子电池中的应用第26-32页
        1.4.1 锰基正极材料的介绍第26-27页
        1.4.2 锰基正极材料在超级电容器中的应用第27-29页
        1.4.3 锰基正极材料在锌离子电池中的应用第29-32页
    1.5 本论文的选题意义与主要研究内容第32-36页
        1.5.1 选题意义第32-33页
        1.5.2 主要研究内容第33-36页
2 层状Li_2MnO_3正极材料的制备与储能机制第36-56页
    2.1 引言第36-38页
    2.2 Li_2MnO_3正极材料的制备和表征第38-44页
        2.2.1 Li_2MnO_3正极材料的制备第38-39页
        2.2.2 电极和超级电容器的制备第39-40页
        2.2.3 Li_2MnO_3正极材料的表征第40-44页
    2.3 Li_2MnO_3正极材料的电化学性能第44-55页
        2.3.1 Li_2MnO_3正极材料的储能性能第44-48页
        2.3.2 Li_2MnO_3正极材料的储能机制第48-51页
        2.3.3 基于Li_2MnO_3电极材料的固态对称超级电容器的性能及应用第51-55页
    2.4 本章小结第55-56页
3 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的制备与碱金属离子储能性能的研究第56-76页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的制备和表征第57-63页
        3.2.1 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的制备第57-58页
        3.2.2 电极和固态超级电容器的制备第58页
        3.2.3 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的表征第58-63页
    3.3 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的电化学性能第63-73页
        3.3.1 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的碱金属离子储能性能第63-69页
        3.3.2 Na_2Mn_8O_(16)正极材料的储能机制第69-70页
        3.3.3 基于Na_2Mn_8O_(16)正极材料的对称固态超级电容器的性能及应用第70-73页
    3.4 本章小结第73-76页
4 Zn-MnO_2电池的电化学性能优化及机理第76-104页
    4.1 引言第76-78页
    4.2 MnO_2正极材料的制备和表征第78-80页
        4.2.1 Mn O_2正极材料的制备第78页
        4.2.2 Zn-MnO_2电池及Zn-Zn对称电池的制备第78-79页
        4.2.3 MnO_2正极材料的表征第79-80页
    4.3 Zn-MnO_2电池的电化学性能优化及原因第80-95页
        4.3.1 Zn-MnO_2电池的电化学性能优化第80-91页
        4.3.2 Zn-MnO_2电池的电化学性能优化的原因第91-95页
    4.4 二乙醚优化稳定锌金属负极的电化学性能第95-101页
        4.4.1 二乙醚作为电解液添加剂的Zn-Zn对称电池的电化学性能第95-97页
        4.4.2 二乙醚优化稳定锌金属机理第97-101页
    4.5 本章小结第101-104页
5 结论与展望第104-108页
    5.1 主要结论第104-106页
    5.2 展望第106-108页
参考文献第108-130页
附录第130-134页
    A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第130-132页
    B.作者在攻读博士学位期间得奖情况第132-133页
    C.学位论文数据集第133-134页
致谢第134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:跨文化交际中非语言交际的文化异同性及其意义探究
下一篇:汉语常用词与英语对应词词义关系研究