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二氧化锰/竹基活性炭超级电容器电极材料研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-41页
   ·前言第15页
   ·超级电容器分类第15-18页
     ·双电层电容器第16-17页
     ·法拉第准电容电容器第17-18页
     ·混合型机制电容器第18页
   ·超级电容器电极材料第18-25页
     ·炭电极材料第18-20页
       ·活性炭电极材料第19-20页
       ·其他炭电极材料第20页
     ·金属氧化物电极材料第20-22页
       ·贵金属氧化物电极材料第20-22页
       ·贱金属氧化物电极材料第22页
     ·导电聚合物电极材料第22-23页
     ·复合电极材料第23-25页
       ·碳基复合材料第23-24页
       ·金属复合材料第24-25页
       ·混合复合材料第25页
   ·超级电容器的应用第25-26页
   ·竹炭简介第26-32页
     ·我国竹材的分布第27-28页
     ·竹材的结构与应用第28-29页
     ·竹材的炭化第29-30页
     ·竹炭的活化第30-31页
       ·活化方法第30-31页
       ·竹炭的活化第31页
     ·竹基活性炭在超级电容器方面的应用第31-32页
   ·二氧化锰在超级电容器中的应用第32-40页
     ·二氧化锰的储能原理第32-35页
       ·二氧化锰的初级还原过程第33页
       ·二氧化锰的次级还原过程第33-35页
       ·二氧化锰的还原控制步骤第35页
     ·二氧化锰的制备第35-38页
       ·溶胶凝胶法第35-36页
       ·低温固相法第36页
       ·化学沉积法第36-37页
       ·电化学沉积法第37页
       ·液相氧化法第37页
       ·微乳液法第37页
       ·水热法第37-38页
       ·二氧化锰制备方法和电化学性能的关系第38页
     ·二氧化锰/炭复合电极材料第38-40页
       ·二氧化锰/活性炭复合材料第38-39页
       ·二氧化锰/碳纳米管复合材料第39页
       ·二氧化锰/其他炭材料复合材料第39-40页
   ·选题意义及目的第40-41页
第二章 实验部分第41-47页
   ·实验原料及设备第41-42页
     ·实验原料第41页
     ·实验设备第41-42页
   ·实验过程第42-47页
     ·二氧化锰/竹基活性炭复合材料的制备第42-44页
       ·机械球磨法制备二氧化锰/竹基活性炭复合材料第42-43页
       ·固相法制备二氧化锰/竹基活性炭复合材料第43页
       ·共沉淀法制备二氧化锰/竹基活性炭的复合材料第43-44页
       ·溶胶凝胶法制备二氧化锰/竹基活性炭的复合材料第44页
     ·超级电容器电化学性能测试过程第44-46页
       ·超级电容器的组装第44-45页
       ·超级电容器充放电的测试第45页
       ·超级电容器循环伏安和交流阻抗的测定第45-46页
     ·样品其他测试与表征第46-47页
       ·比表面积和孔径分布测试第46页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第46页
       ·X射线衍射分析(XRD)第46页
       ·热重分析(TG-DSC)第46-47页
第三章 结果与讨论第47-71页
   ·竹基活性炭孔结构表征第47-51页
   ·二氧化锰的形貌和结构第51-54页
     ·扫描电子显微镜分析第51-52页
     ·X射线衍射分析第52-54页
   ·二氧化锰/竹基活性炭电极材料的研究第54-71页
     ·扫描电子显微镜分析第54-55页
     ·X射线衍射分析第55-56页
     ·热分析第56-58页
     ·充放电测试第58-67页
       ·二氧化锰的含量第58-63页
       ·二氧化锰的形貌和结构第63-65页
       ·活化第65-67页
     ·循环伏安和交流阻抗测试第67-71页
第四章 结论第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-81页
研究成果及发表的学术论文第81-83页
作者及导师简介第83-84页
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第84-85页

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