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基于有机碳模板的MnO2空心结构的设计及电化学储能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器第11-15页
        1.2.1 超级电容器的发展第11-12页
        1.2.2 超级电容器的分类第12页
        1.2.3 超级电容器的工作原理第12-15页
    1.3 二氧化锰第15-20页
        1.3.1 二氧化锰的晶体结构第15-17页
        1.3.2 二氧化锰的储能机理第17页
        1.3.3 二氧化锰的制备方法第17-18页
        1.3.4 二氧化锰超级电容器的研究现状第18-20页
    1.4 常用的电化学测试方法第20-22页
        1.4.1 循环伏安测试第20-21页
        1.4.2 计时电位测试第21-22页
        1.4.3 交流阻抗测试第22页
        1.4.4 循环稳定性测试第22页
    1.5 本课题的选题思想及研究内容第22-25页
第二章 基于RF树脂碗的中空二氧化锰纳米材料的制备及其电化学性能研究第25-43页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 实验试剂和仪器第25-26页
        2.2.2 实验原理第26-29页
        2.2.3 实验过程第29-30页
    2.3 材料表征与分析第30-38页
        2.3.1 RF-1与RF-2作为前驱体的形貌分析第30-31页
        2.3.2 RF-1与不同质量高锰酸钾反应对产物的影响第31-33页
        2.3.3 RF-1与高锰酸钾反应不同时间对产物的影响第33-34页
        2.3.4 水热固化处理前驱对产物的影响第34-37页
        2.3.5 不同退火温度对产物的影响第37-38页
    2.4 基于RF树脂的中空二氧化锰纳米材料的电化学性能研究第38-42页
        2.4.1 电极片的制备第38-39页
        2.4.2 电化学性能分析第39-42页
    2.5 本章小节第42-43页
第三章 基于ZIF-67的中空二氧化锰纳米盒的制备及其电化学性能研究第43-62页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验试剂和仪器第43-44页
        3.2.2 材料的制备第44-45页
    3.3 材料表征与分析第45-56页
        3.3.1 ZIF-67作为前驱体的形貌分析第45-46页
        3.3.2 反应不同时间对产物的影响第46-48页
        3.3.3 反应物的不同配比对产物的影响第48-49页
        3.3.4 反应物在不同配比反应后水浴处理对产物的影响第49-54页
        3.3.5 反应物在不同配比反应后退火处理对产物的影响第54-56页
    3.4 基于ZIF-67的中空二氧化锰纳米盒的电化学性能研究第56-60页
        3.4.1 电极片的制备第56页
        3.4.2 电化学性能研究第56-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第四章 总结与展望第62-64页
    4.1 工作总结第62页
    4.2 展望第62-64页
参考文献第64-69页
致谢第69页

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