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纳米氧化钌复合电极材料的制备及其性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 超级电容器第11-18页
        1.1.1 超级电容器简介第11-13页
        1.1.2 超级电容器的分类第13页
        1.1.3 超级电容器的工作原理第13-17页
        1.1.4 超级电容器的结构第17-18页
    1.2 氧化钌电极材料的工作原理第18-19页
    1.3 氧化钌电极材料的制备方法第19-20页
        1.3.1 热分解法第19页
        1.3.2 溶胶-凝胶法第19-20页
        1.3.3 电化学沉积法第20页
    1.4 氧化钌复合电极材料的研究现状第20-22页
        1.4.1 氧化钌/碳复合电极材料第20-21页
        1.4.2 氧化钌/金属氧化物复合电极材料第21页
        1.4.3 氧化钌/导电聚合物复合电极材料第21-22页
    1.5 超级电容器的应用第22页
    1.6 本文的研究意义以及主要内容第22-24页
第二章 实验过程及测试方法第24-35页
    2.1 主要原料及仪器设备第24-25页
        2.1.1 主要原料第24页
        2.1.2 仪器设备第24-25页
    2.2 实验步骤及方法第25-27页
        2.2.1 氧化钌/氧化铜复合电极的制备第25-26页
        2.2.2 氧化钌/活性炭复合电极的制备第26页
        2.2.3 氧化钌/氧化锰复合电极的制备第26页
        2.2.4 氧化钌复合电极制备的工艺流程图第26-27页
    2.3 超级电容器的电化学性能测试方法和原理第27-35页
        2.3.1 循环伏安测试第27-30页
        2.3.2 恒流充放电测试第30-32页
        2.3.3 交流阻抗谱测试第32-34页
        2.3.4 电压自保持能力测试第34-35页
第三章 氧化钌/氧化铜复合电极材料的制备及其表征第35-58页
    3.1 溶胶-凝胶法制备二氧化钌电极材料第35页
    3.2 低热固相反应法制备氧化铜电极材料第35-36页
    3.3 二氧化钌/氧化铜复合电极的制备第36页
    3.4 二氧化钌/氧化铜复合电极电解液的选择第36-39页
        3.4.1 复合电极在酸性电解液中的电化学性能第36-37页
        3.4.2 复合电极在碱性电解液中的电化学性能第37-39页
    3.5 不同配比下二氧化钌/氧化铜复合电极的电化学性能第39-46页
        3.5.1 循环伏安测试第39-42页
        3.5.2 交流阻抗谱测试第42-43页
        3.5.3 恒流充放电测试第43-45页
        3.5.4 电压自保持能力测试第45-46页
    3.6 粘结剂用量对二氧化钌/氧化铜复合电极的性能影响第46-50页
        3.6.1 循环伏安测试第46-47页
        3.6.2 恒流充放电测试第47-49页
        3.6.3 交流阻抗谱测试第49-50页
    3.7 电极成型压力的大小对复合电极的性能影响第50-52页
        3.7.1 循环伏安测试第50-51页
        3.7.2 恒流充放电测试第51-52页
        3.7.3 交流阻抗谱测试第52页
    3.8 二氧化钌/氧化铜复合电极材料的物理性能测试第52-56页
        3.8.1 复合电极材料的形貌表征第52-54页
        3.8.2 复合电极材料的比表面积分析第54-55页
        3.8.3 氧化钌电极材料热重分析第55-56页
        3.8.4 氧化钌电极材料的结构分析第56页
    3.9 本章小结第56-58页
第四章 氧化钌/活性炭复合电极材料的制备及其表征第58-69页
    4.1 液相共沉积法制备氧化钌/活性炭复合电极材料第58页
    4.2 氧化钌/活性炭复合电极的制备第58页
    4.3 氧化钌/活性炭复合电极的电化学性能测试第58-63页
        4.3.1 循环伏安测试第58-60页
        4.3.2 恒流充放电和循环寿命测试第60-62页
        4.3.3 交流阻抗谱测试第62-63页
    4.4 不同的导电剂对氧化钌/活性炭复合电极的性能影响第63-67页
        4.4.1 循环伏安测试第63-64页
        4.4.2 恒流充放电测试第64-66页
        4.4.3 交流阻抗谱测试第66-67页
    4.5 导电剂材料的形貌表征第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 氧化钌/氧化锰复合电极的制备及其性能研究第69-76页
    5.1 二氧化钌电极材料的制备第69页
    5.2 二氧化锰电极材料的制备第69-70页
    5.3 氧化钌/氧化锰复合电极的制备第70页
    5.4 氧化钌/氧化锰复合电极的电化学性能测试第70-73页
        5.4.1 循环伏安测试第70-71页
        5.4.2 恒流充放电测试第71-73页
        5.4.3 交流阻抗谱测试第73页
    5.5 二氧化锰电极材料的物理性能测试第73-75页
        5.5.1 二氧化锰电极材料形貌表征第73-74页
        5.5.2 二氧化锰电极材料结构分析第74-75页
    5.6 本章小结第75-76页
第六章 结论第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间取得的成果第83-84页

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