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锰基气凝胶及其石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究

学位论文糊集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 前言第15页
    1.2 气凝胶的分类第15-16页
        1.2.1 无机气凝胶第15-16页
        1.2.2 有机气凝胶第16页
    1.3 气凝胶的特性及应用第16-18页
        1.3.1 用做保温材料第16页
        1.3.2 用做催化材料第16-17页
        1.3.3 用做吸附材料第17页
        1.3.4 用做电化学材料第17-18页
    1.4 金属氧化物气凝胶第18-22页
    1.5 金属氧化物气凝胶制备工艺第22-23页
        1.5.1 溶胶-凝胶第22页
        1.5.2 老化及置换第22页
        1.5.3 干燥第22-23页
    1.6 锰氧化物第23-29页
        1.6.1 锰氧化物分类和结构第23-24页
        1.6.2 超级电容器用氧化锰材料第24-26页
        1.6.3 锂离子电池用氧化锰材料第26-29页
    1.7 课题背景与研究内容第29-31页
        1.7.1 课题背景第29-30页
        1.7.2 研究内容第30-31页
第二章 实验方法与分析测试第31-41页
    2.1 基本实验方案第31页
    2.2 实验原料第31-33页
        2.2.1 主要原料第31-32页
        2.2.2 制备电极所需材料第32页
        2.2.3 其他试剂及原料第32-33页
    2.3 实验设备与仪器第33-34页
    2.4 实验方法第34-36页
        2.4.1 锰基气凝胶的制备第34-35页
        2.4.2 石墨烯-锰基复合材料的制备第35-36页
    2.5 结构与形貌表征方法第36-37页
        2.5.1 场发射扫描电子显微镜(SEM)第36页
        2.5.2 透射电子显微镜(TEM和HTEM)第36页
        2.5.3 X射线衍射(XRD)第36页
        2.5.4 X射线光电子能谱(XPS)第36页
        2.5.5 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第36-37页
        2.5.6 低温氮气吸脱附第37页
        2.5.7 热重-示差扫描(TG-DSC)第37页
    2.6 电化学性能研究方法第37-41页
        2.6.1 电极片的制备及储能器件的组装第37页
        2.6.2 恒流充放电第37-38页
        2.6.3 循环伏安第38页
        2.6.4 交流阻抗第38-41页
第三章 锰基气凝胶的制备及性能研究第41-67页
    3.1 溶剂及添加剂的选择第41-42页
    3.2 凝胶的形成机理第42-43页
    3.3 柠檬酸用量第43-45页
        3.3.1 柠檬酸的作用第43页
        3.3.2 对凝胶形成的影响第43-44页
        3.3.3 对比表面积、孔径分布的影响第44-45页
    3.4 环氧丙烷用量第45-48页
        3.4.1 对凝胶时间的影响第45-46页
        3.4.2 对比表面积、孔径分布的影响第46-48页
    3.5 空气气氛处理第48-56页
        3.5.1 不同温度对气凝胶微观形貌的影响第48-49页
        3.5.2 不同温度对气凝胶晶相的影响第49页
        3.5.3 不同温度对气凝胶官能团的影响第49-50页
        3.5.4 不同温度对气凝胶结构的影响第50-52页
        3.5.5 气凝胶TG-DSC分析第52页
        3.5.6 不同温度对气凝胶电化学性能的影响第52-56页
    3.6 惰性气氛处理第56-65页
        3.6.1 不同温度对气凝胶微观形貌的影响第56-58页
        3.6.2 不同温度对气凝胶晶型的影响第58-59页
        3.6.3 不同温度对气凝胶结构的影响第59-60页
        3.6.4 不同温度对气凝胶电化学性能的影响第60-65页
    3.7 本章小结第65-67页
第四章 石墨烯-锰基气凝胶复合材料的制备及性能研究第67-81页
    4.1 引言第67页
    4.2 石墨烯-锰基气凝胶复合材料的制备第67-68页
    4.3 石墨烯用量第68-72页
        4.3.1 对凝胶形成的影响第68页
        4.3.2 对形貌和物相的影响第68-71页
        4.3.3 对官能团的影响第71页
        4.3.4 对孔结构的影响第71-72页
    4.4 用作超级电容器电极材料第72-74页
        4.4.1 恒流充放电测试第72-73页
        4.4.2 循环伏安测试第73-74页
    4.5 用作锂离子电池电极材料第74-79页
        4.5.1 充放电和循环伏安测试第74-75页
        4.5.2 倍率性能和循环性能测试第75-78页
        4.5.3 交流阻抗测试第78-79页
    4.6 小结第79-81页
第五章 结论第81-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-93页
研究成果及发表的学术论文第93-95页
导师和作者简介第95-96页
附录第96-97页

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