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层状二氧化锰纳米材料的电容性能和嵌锂行为研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器简介第9-12页
        1.2.1 超级电容器的特点第9-10页
        1.2.2 超级电容器的分类及机理第10-11页
        1.2.3 超级电容器的应用第11-12页
    1.3 锂离子电池简介第12-14页
        1.3.1 锂离子电池的组成及原理第12-13页
        1.3.2 锂离子电池正极材料的性能要求第13-14页
    1.4 二氧化锰电极材料第14-18页
        1.4.1 MnO_2的结构和分类第14-15页
        1.4.2 纳米MnO_2的合成方法第15-16页
        1.4.3 MnO_2基超级电容器电极材料的研究第16-17页
        1.4.4 MnO_2基锂离子电池正极材料的研究第17-18页
    1.5 论文选题和研究内容第18-19页
第二章 实验方法第19-22页
    2.1 实验试剂和仪器第19-20页
    2.2 材料的物理性能表征第20-21页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第20页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第20页
        2.2.3 透射电子显微镜分析(TEM)第20-21页
    2.3 电化学性能测试第21-22页
        2.3.1 循环伏安法第21页
        2.3.2 恒流充放电第21-22页
第三章 层状二氧化锰的剥离重组及其电容性能研究第22-35页
    3.1 引言第22页
    3.2 实验部分第22-24页
        3.2.1 层状材料NaxMnO_2的制备第22页
        3.2.2 MnO_2纳米片的制备第22-23页
        3.2.3 MnO_2纳米片的重组第23-24页
        3.2.4 电极的制备及电化学性能测试方法第24页
    3.3 层状二氧化锰材料及其纳米片的结构表征第24-29页
        3.3.1 X射线衍射分析第24-26页
        3.3.2 光学照片第26页
        3.3.3 紫外可见光谱分析第26-27页
        3.3.4 扫描电镜分析第27-28页
        3.3.5 透射电镜分析第28-29页
    3.4 电化学性能测试第29-34页
        3.4.1 循环伏安测试第29-31页
        3.4.2 恒电流充放电第31-32页
        3.4.3 比电容和循环稳定性第32-34页
        3.4.4 电化学阻抗谱分析第34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 二氧化锰纳米片的嵌锂及其在锂离子电池正极材料的应用第35-48页
    4.1 引言第35页
    4.2 实验部分第35-37页
        4.2.1 一锅法制备超薄MnO_2纳米片第36页
        4.2.2 纳米层状Li-MnO_2材料的制备第36页
        4.2.3 纳米层状Li-MnO_2材料元素的定量分析第36页
        4.2.4 电极的制备及电化学性能测试方法第36-37页
    4.3 Li-MnO_2材料的结构表征第37-42页
        4.3.1 超薄MnO_2纳米片的形貌分析第37-38页
        4.3.2 Li-MnO_2材料的形貌分析第38-39页
        4.3.3 XRD图谱分析第39-40页
        4.3.4 比表面积分析第40-41页
        4.3.5 表面价态和热重曲线第41-42页
    4.4 Li-MnO_2材料的电化学性能分析第42-47页
        4.4.1 充放电性能和倍率性能分析第42-44页
        4.4.2 循环稳定性分析第44-45页
        4.4.3 循环伏安分析第45-46页
        4.4.4 电化学阻抗分析第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第五章 全文总结和展望第48-50页
    5.1 全文总结第48-49页
    5.2 展望第49-50页
参考文献第50-54页
发表论文和科研情况说明第54-55页
致谢第55页

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