二氧化锰及其复合材料电化学性能研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
·课题的研究背景及意义 | 第9页 |
·超级电容器的特点 | 第9-10页 |
·超级电容器的应用前景 | 第10-12页 |
·超级电容器的工作原理 | 第12-14页 |
·双电层电容器的工作原理 | 第12-13页 |
·法拉第赝电容器的工作原理 | 第13-14页 |
·超级电容器电极材料的研究进展 | 第14-17页 |
·碳材料 | 第14-15页 |
·金属氧化物材料 | 第15-16页 |
·导电聚合物材料 | 第16-17页 |
·纳米二氧化锰的制备及其电化学性能 | 第17-18页 |
·本论文的主要工作 | 第18-19页 |
第二章 实验方法 | 第19-24页 |
·实验原料和主要仪器 | 第19-20页 |
·实验原料 | 第19页 |
·主要仪器 | 第19-20页 |
·实验样品的性能表征 | 第20-24页 |
·工作电极的制备 | 第20页 |
·循环伏安法 | 第20-21页 |
·恒电流充放电法 | 第21-22页 |
·交流阻抗法 | 第22页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第22页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第22-23页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第23-24页 |
第三章 水热法合成纳米二氧化锰及其电化学性能研究 | 第24-37页 |
·纳米二氧化锰的制备 | 第24页 |
·过硫酸铵体系 | 第24-32页 |
·反应原理 | 第24页 |
·形貌分析 | 第24-25页 |
·XRD 分析 | 第25-27页 |
·电化学性能分析 | 第27-32页 |
·循环伏安测试 | 第27-28页 |
·循环伏安扫速对容量的影响 | 第28-30页 |
·恒电流充放电测试 | 第30-31页 |
·交流阻抗测试 | 第31-32页 |
·高锰酸钾体系 | 第32-37页 |
·反应原理 | 第32页 |
·形貌分析 | 第32-33页 |
·XRD 分析 | 第33-34页 |
·电化学分析 | 第34-37页 |
·循环伏安测试 | 第34-35页 |
·充放电测试 | 第35-37页 |
第四章 电解法制备二氧化锰 | 第37-47页 |
·泡沫镍电极的处理 | 第37页 |
·循环伏安法电解制备二氧化锰 | 第37-42页 |
·电解液的酸度对二氧化锰电化学性能的影响 | 第37-39页 |
·二氧化锰的制备 | 第37页 |
·循环伏安测试 | 第37-38页 |
·恒电流充放电测试 | 第38-39页 |
·扫描速率对二氧化锰电化学性能的影响 | 第39-42页 |
·二氧化锰的制备 | 第39-40页 |
·电解曲线 | 第40页 |
·循环伏安测试 | 第40-41页 |
·充放电测试 | 第41页 |
·充放电寿命测试 | 第41-42页 |
·恒电势法电解制备二氧化锰 | 第42-47页 |
·二氧化锰的制备 | 第42页 |
·SEM 测试 | 第42-43页 |
·电化学性能测试 | 第43-47页 |
·循环伏安测试 | 第43-44页 |
·充放电测试 | 第44-45页 |
·交流阻抗测试 | 第45-47页 |
第五章 二氧化锰与碳纳米管的复合 | 第47-58页 |
·碳纳米管的性能表征 | 第47-52页 |
·碳纳米管的处理 | 第47页 |
·TEM 测试 | 第47-48页 |
·比表面积分析 | 第48-49页 |
·电化学性能测试 | 第49-52页 |
·循环伏安测试 | 第49-50页 |
·充放电测试 | 第50-51页 |
·循环寿命测试 | 第51-52页 |
·二氧化锰与碳纳米管复合材料性能表征 | 第52-56页 |
·复合材料的制备 | 第52页 |
·SEM 测试 | 第52-53页 |
·电化学性能测试 | 第53-56页 |
·循环伏安测试 | 第53-54页 |
·充放电测试 | 第54-55页 |
·循环寿命测试 | 第55-56页 |
·碳管含量对复合材料性能的影响 | 第56-58页 |
·复合材料的制备 | 第56页 |
·性能测试 | 第56-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |