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MnO2/C材料在硝酸熔盐中的超级电容性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-12页
    1.3 超级电容器分类第12-14页
        1.3.1 双电层电容器第13页
        1.3.2 法拉第赝电容器第13-14页
        1.3.3 混合电容器第14页
    1.4 超级电容器的电极材料第14-18页
        1.4.1 碳材料第15-16页
        1.4.2 金属氧化物第16-17页
        1.4.3 聚合物第17-18页
    1.5 本论文的研究意义及主要研究内容第18-21页
        1.5.1 研究意义第18-19页
        1.5.2 研究内容第19-21页
第2章 实验部分第21-27页
    2.1 试剂与仪器第21-22页
    2.2 电极材料的电化学性能测试第22-25页
        2.2.1 电极制备第22-23页
        2.2.2 结构分析第23页
        2.2.3 电化学性能测试第23-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第3章 活性炭电极在硝酸熔盐中的超级电容性能第27-43页
    3.1 引言第27页
    3.2 活性炭电极在不同集流体上的超级电容性能第27-32页
        3.2.1 X射线衍射图谱分析第27-28页
        3.2.2 稳态极化测试第28页
        3.2.3 循环伏安测试第28-29页
        3.2.4 恒流充放电测试第29-30页
        3.2.5 交流阻抗测试第30-31页
        3.2.6 循环性能测试第31-32页
    3.3 活性炭电极在不同电解质中的超级电容性能第32-37页
        3.3.1 循环伏安测试第32-34页
        3.3.2 恒流充放电测试第34-36页
        3.3.3 交流阻抗测试第36页
        3.3.4 循环性能测试第36-37页
    3.4 活性炭电极在不同电解质配比下的超级电容性能第37-41页
        3.4.1 循环伏安测试第37-39页
        3.4.2 恒流充放电测试第39-40页
        3.4.3 交流阻抗测试第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 二氧化锰电极在硝酸熔盐中的超级电容性能第43-59页
    4.1 引言第43页
    4.2 水热合成第43页
    4.3 制备条件对MnO_2结构形貌及性能的影响第43-53页
        4.3.1 水热反应温度对MnO_2结构形貌及性能的影响第43-48页
        4.3.2 水热反应时间对MnO_2结构形貌及性能的影响第48-53页
    4.4 MnO_2复合材料性能的研究第53-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 超级电容器的性能研究第59-75页
    5.1 引言第59页
    5.2 MnO_2/AC混合超级电容器的性能研究第59-63页
        5.2.1 循环伏安测试第59-60页
        5.2.2 恒流充放电测试第60-61页
        5.2.3 漏电流测试第61-62页
        5.2.4 循环性能测试第62-63页
    5.3 [MnO_2/AC]/AC混合超级电容器的性能研究第63-66页
        5.3.1 循环伏安测试第63-64页
        5.3.2 恒流充放电测试第64-65页
        5.3.3 漏电流测试第65-66页
        5.3.4 循环性能测试第66页
    5.4 MnO_2/MnO_2对称超级电容器的性能研究第66-69页
        5.4.1 循环伏安测试第66-67页
        5.4.2 恒流充放电测试第67-68页
        5.4.3 漏电流测试第68页
        5.4.4 循环性能测试第68-69页
    5.5 AC/AC对称超级电容器的性能研究第69-72页
        5.5.1 循环伏安测试第69-70页
        5.5.2 恒流充放电测试第70-71页
        5.5.3 漏电流测试第71页
        5.5.4 循环性能测试第71-72页
    5.6 本章小结第72-75页
结论第75-77页
参考文献第77-85页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第85-87页
致谢第87页

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