摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-25页 |
1.1 超级电容器概述 | 第8-14页 |
1.1.1 超级电容器的研究背景及意义 | 第8页 |
1.1.2 超级电容器的特点 | 第8-10页 |
1.1.3 超级电容器的应用前景 | 第10-12页 |
1.1.4 超级电容器的工作原理 | 第12-14页 |
1.2 超级电容器电极材料的研究 | 第14-17页 |
1.2.1 碳电极材料 | 第14-15页 |
1.2.2 过渡金属氧化物 | 第15-16页 |
1.2.3 导电聚合物 | 第16-17页 |
1.3 二氧化锰超级电容器电极材料的研究 | 第17-19页 |
1.3.1 二氧化锰的储能机理 | 第17-18页 |
1.3.2 MnO_2电极材料的缺陷 | 第18页 |
1.3.3 纳米二氧化锰的制备方法 | 第18-19页 |
1.4 二氧化锰电极材料的改性研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 二氧化锰电极材料的复合改性研究现状 | 第19-21页 |
1.4.2 二氧化锰电极材料的结构改性研究现状 | 第21页 |
1.4.3 二氧化锰电极材料的掺杂改性研究现状 | 第21-22页 |
1.5 课题选题依据、主要内容及创新点 | 第22-25页 |
1.5.1 课题选题依据 | 第22-23页 |
1.5.2 课题主要内容 | 第23页 |
1.5.3 课题创新点 | 第23-25页 |
第二章 热氧化法制备 Sn/H-MnO_2性能的研究 | 第25-40页 |
2.1 试剂与设备 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-30页 |
2.2.1 热氧化法制备 Sn 掺杂中空 MnO_2(Sn/H-MnO_2) | 第26-27页 |
2.2.2 电极制备 | 第27页 |
2.2.3 盐桥制备 | 第27页 |
2.2.4 恒电流充放电测试方法 | 第27-30页 |
2.3 影响 MnO_2中空结构的工艺条件 | 第30-36页 |
2.3.1 SiO_2加入量对 MnO_2材料比容量的影响 | 第30-31页 |
2.3.2 反应前驱溶液中乙二醇用量对 MnO_2比容量的影响 | 第31-32页 |
2.3.3 反应温度对 MnO_2比容量的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 反应溶液 pH 值对 MnO_2比容量的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 煅烧温度对 MnO_2比容量的影响 | 第34-35页 |
2.3.6 刻蚀时间对 MnO_2比容量的影响 | 第35-36页 |
2.4 锡的掺杂量对 MnO_2电极材料比容量的影响 | 第36页 |
2.5 材料的 SEM 分析 | 第36-37页 |
2.6 材料的 TEM 分析 | 第37-38页 |
2.7 材料的 BET 分析 | 第38页 |
2.8 红外光谱分析 | 第38-39页 |
2.9 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 Sn 掺杂中空 MnO_2电极材料循环伏安性能的研究 | 第40-52页 |
3.0 试剂与设备 | 第40-41页 |
3.1 实验方法 | 第41-43页 |
3.2 P-MnO_2电极、H-MnO_2电极及 Sn/H-MnO_2电极循环伏安性能的比较 | 第43-45页 |
3.3 电解液浓度对电极循环伏安性能的影响 | 第45-47页 |
3.4 电解液种类对电极循环伏安性能的影响 | 第47-50页 |
3.4.1 酸性电解液对电极循环伏安性能的影响 | 第47-48页 |
3.4.2 中性电解质对电极循环伏安性能的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 碱性电解液对电极循环伏安性能的影响 | 第49-50页 |
3.5 扫描电位对 Sn/H-MnO_2电极材料循环伏安性能的影响 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 Sn 掺杂中空 MnO_2电极材料交流阻抗性能的研究 | 第52-58页 |
4.1 实验过程 | 第52页 |
4.2 P-MnO_2电极与 Sn/H-MnO_2电极交流阻抗性能的研究 | 第52-54页 |
4.3 Sn 的掺杂量对 Sn/H-MnO_2电极交流阻抗性能的影响 | 第54-56页 |
4.4 电解液种类对 Sn/H-MnO_2电极交流阻抗性能的影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
发表论文和科研情况说明 | 第69页 |