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基于碳纳米管复合材料的超级电容器研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 超级电容器概述第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器的简介第11-15页
        1.2.1 超级电容器历史背景第11-12页
        1.2.2 超级电容器的应用第12-14页
        1.2.3 超级电容器的特性第14-15页
    1.3 超级电容器分类以及原理第15-19页
        1.3.1 超级电容器的分类第15-16页
        1.3.2 超级电容器的工作原理第16-19页
            1.3.2.1 双电层电容器第16-17页
            1.3.2.2 法拉第赝电容器第17-19页
            1.3.2.3 复合型超级电容器第19页
    1.4 超级电容器研究现状与趋势第19-24页
        1.4.1 碳材料第19-22页
        1.4.2 金属氧化物第22-23页
        1.4.3 导电聚合物第23-24页
        1.4.4 超级电容器电极材料研究趋势第24页
    1.5 本论文的研究意义与内容第24-26页
第二章 超级电容器制备和测试方法第26-33页
    2.1 超级电容器制备第26-27页
        2.1.1 超级电容器构成第26-27页
        2.1.2 超级电容器电极制备第27页
    2.2 电极材料微观结构表征第27-28页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第27-28页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.2.3 X射线能谱仪(EDS)第28页
    2.3 电化学性能测试第28-32页
        2.3.1 电化学测试体系第29页
        2.3.2 计时电位法第29-31页
        2.3.3 循环伏安法第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 熔盐法制备CNTs/MnO2复合电极研究第33-42页
    3.1 锰的氧化物电极材料第33页
    3.2 熔盐法制备锰的氧化物与电化学特性研究第33-38页
        3.2.1 实验试剂和仪器第33-34页
        3.2.2 熔盐法制备锰的氧化物电极第34-35页
        3.2.3 结果分析探讨第35-38页
            3.2.3.1 锰的氧化物XRD物相分析第35-36页
            3.2.3.2 锰的氧化物微观形貌分析第36页
            3.2.3.3 不同价态锰的氧化物电极的电化学性能分析第36-38页
    3.3 熔盐法制备CNTs/MnO2复合电极与电化学特性研究第38-41页
        3.3.1 熔盐法制备CNTs/MnO2复合电极第38-39页
        3.3.2 结果分析探讨第39-41页
            3.3.2.1 熔盐法制备CNTs/MnO2复合电极材料的微观形貌分析第39页
            3.3.2.2 熔盐法制备CNTs/MnO2复合电极的电化学性能分析第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 水热法合成CNTs/MnO2复合电极研究第42-51页
    4.1 水热法合成锰的氧化物第42-43页
        4.1.1 实验试剂和仪器第43页
    4.2 水热法合成二氧化锰电极与电化学特性研究第43-47页
        4.2.1 水热法合成二氧化锰电极第43-44页
        4.2.2 结果分析探讨第44-47页
            4.2.2.1 水热法不同温度合成氧化锰的微观结构分析第44-45页
            4.2.2.2 二氧化锰电极的电化学性能分析第45-47页
    4.3 水热法合成CNTs/MnO2复合电极与电化学特性研究第47-50页
        4.3.1 水热法合成CNTs/MnO2复合电极第47页
        4.3.2 结果分析探讨第47-50页
            4.3.2.1 水热法合成CNTs/MnO2复合电极材料的微观形貌分析第47-48页
            4.3.2.2 水热法合成CNTs/MnO2复合电极的电化学性能分析第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 水热法合成CNTs/Co3O4复合电极研究第51-60页
    5.1 钴的氧化物电极材料第51-52页
        5.1.1 水热法合成钴的氧化物第51页
        5.1.2 实验试剂和仪器第51-52页
    5.2 水热法合成Co3O4电极与电化学特性研究第52-55页
        5.2.1 水热法合成氧化钴电极第52页
        5.2.2 结果分析探讨第52-55页
            5.2.2.1 水热法合成Co3O4电极材料的微观结构分析第52-54页
            5.2.2.2 水热法合成Co3O4电极的电化学性能分析第54-55页
    5.3 水热法合成CNTs/Co3O4复合电极与电化学特性研究第55-58页
        5.3.1 水热法合成CNTs/Co3O4复合电极第55-56页
        5.3.2 结果分析探讨第56-58页
            5.3.2.1 水热法合成CNTs/Co3O4复合电极材料的微观形貌分析第56页
            5.3.2.2 水热法合成CNTs/Co3O4复合电极的电化学性能分析第56-58页
    5.4 本章小结第58-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 本文主要研究工作的总结第60-61页
    6.2 本文的不足与展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-70页
攻读硕士期间取得的研究成果第70-71页

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