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 |