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中空Sn掺杂MnO2微球的制备及其用于超级电容器的研究

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

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