摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-27页 |
第一章 绪论 | 第27-56页 |
·二氧化锰的结构特征及分类 | 第27-31页 |
·隧道状二氧化锰结晶化合物的结构特征 | 第28-30页 |
·层状二氧化锰结晶化合物的结构特征 | 第30-31页 |
·合成二氧化锰纳米材料研究进展 | 第31-36页 |
·二价锰离子氧化法 | 第32-34页 |
·高锰酸钾还原法 | 第34页 |
·二氧化锰前体水热转化 | 第34-36页 |
·层状二氧化锰插层组装研究进展 | 第36-43页 |
·离子交换法 | 第36-37页 |
·电化学沉积法 | 第37页 |
·有机胺柱撑两步插层法 | 第37-38页 |
·剥离重组法 | 第38-43页 |
·超级电容器概述 | 第43-46页 |
·超级电容器储能机理 | 第44页 |
·超级电容器电极材料的发展现状 | 第44-46页 |
·二氧化锰超级电容器电极材料研究进展 | 第46-54页 |
·二氧化锰粉末电极材料 | 第46-49页 |
·二氧化锰薄膜电极材料 | 第49-52页 |
·二氧化锰电极材料的改进 | 第52-54页 |
·论文选题的目的和意义 | 第54页 |
·本论文主要研究内容 | 第54-56页 |
第二章 实验部分 | 第56-61页 |
·实验试剂 | 第56-57页 |
·实验仪器 | 第57页 |
·表征方法 | 第57-61页 |
·X射线衍射分析 | 第57-58页 |
·傅立叶变换红外光谱分析 | 第58页 |
·紫外—可见光谱分析 | 第58页 |
·X光电子能谱分析 | 第58页 |
·电感耦合等离子体原子发射光谱 | 第58-59页 |
·C、H、N元素分析 | 第59页 |
·低温氮气吸—脱附测试 | 第59页 |
·热重—差热分析及热重—质谱联用 | 第59页 |
·场发射扫描电镜分析 | 第59页 |
·透射电镜分析 | 第59-60页 |
·原子力显微镜分析 | 第60页 |
·电化学性能测试 | 第60-61页 |
第三章 二氧化锰纳米材料的可控合成——水热合成α-MnO_2纳米线及其自组装形成β-MnO_2微晶 | 第61-70页 |
·引言 | 第61页 |
·合成方法 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-68页 |
·XRD表征 | 第61-62页 |
·FESEM和HRTEM表征 | 第62-64页 |
·TG-MS表征 | 第64-65页 |
·形成β-MnO_2微晶的机理研究 | 第65-67页 |
·反应物浓度的影响 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第四章 二氧化锰纳米材料的可控合成——无定型介孔二氧化锰水热制备及其电化学性能 | 第70-80页 |
·引言 | 第70页 |
·合成方法 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-79页 |
·XRD表征 | 第71页 |
·XPS表征 | 第71-73页 |
·FESEM表征 | 第73-74页 |
·低温N_2吸—脱附表征 | 第74-75页 |
·循环伏安测试 | 第75-76页 |
·恒流充放电测试 | 第76-78页 |
·循环性能测试 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 二氧化锰纳米材料的可控合成——水热一步合成Na[2×4]一维隧道型MnO_2纳米带 | 第80-87页 |
·引言 | 第80页 |
·合成方法 | 第80-81页 |
·结果与讨论 | 第81-86页 |
·XRD表征 | 第81-82页 |
·FESEM表征 | 第82-83页 |
·TEM表征 | 第83页 |
·TG-MS表征 | 第83-85页 |
·对O_2电催化性能的研究 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 聚合物与二氧化锰纳米复合材料——聚苯胺插层二氧化锰的制备及其电化学性能 | 第87-99页 |
·引言 | 第87-88页 |
·合成方法 | 第88-89页 |
·层状二氧化锰前体的制备 | 第88页 |
·十八烷基三甲基铵离子插层二氧化锰复合材料的制备 | 第88页 |
·聚苯胺的合成 | 第88-89页 |
·聚苯胺插层二氧化锰纳米复合材料的制备 | 第89页 |
·结果与讨论 | 第89-97页 |
·XRD表征 | 第89-91页 |
·FESEM表征 | 第91-92页 |
·FTIR分析 | 第92页 |
·XPS表征 | 第92-93页 |
·室温电导率 | 第93-94页 |
·热失重曲线 | 第94-95页 |
·电化学性能测试 | 第95-97页 |
·循环性能测试 | 第97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第七章 聚合物与二氧化锰纳米复合材料——聚吡咯插层二氧化锰的制备及其电化学性能 | 第99-110页 |
·引言 | 第99页 |
·合成方法 | 第99-100页 |
·聚吡咯的合成 | 第99页 |
·聚吡咯插层二氧化锰纳米复合材料的制备 | 第99-100页 |
·结果与讨论 | 第100-108页 |
·XRD表征 | 第100-102页 |
·聚吡咯插层二氧化锰的插层机理研究 | 第102页 |
·FTIR分析 | 第102-103页 |
·FESEM表征 | 第103-104页 |
·热失重曲线 | 第104-105页 |
·循环伏安测试 | 第105-106页 |
·交流阻抗测试 | 第106-107页 |
·恒流充放电测试 | 第107-108页 |
·循环性能测试 | 第108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第八章 聚合物与二氧化锰纳米复合材料——熔融共混制备聚乙烯与剥离二氧化锰纳米片复合材料 | 第110-120页 |
·引言 | 第110页 |
·合成方法 | 第110-111页 |
·双十八烷基二甲基铵离子插层二氧化锰复合材料的制备 | 第110-111页 |
·聚乙烯与二氧化锰纳米复合材料的制备 | 第111页 |
·结果与讨论 | 第111-119页 |
·XRD表征 | 第111-112页 |
·TEM表征 | 第112-114页 |
·FTIR分析 | 第114-115页 |
·复合材料的紫外屏蔽性能研究 | 第115-116页 |
·复合材料的紫外屏蔽机理研究 | 第116-118页 |
·复合材料的热稳定性能研究 | 第118-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第九章 基于二氧化锰纳米片的薄膜材料——层层自组装二氧化锰纳米片/水滑石纳米片复合薄膜 | 第120-127页 |
·引言 | 第120页 |
·制备方法 | 第120-122页 |
·MnO_2纳米片的制备 | 第120-121页 |
·Mg-Al LDHs纳米片的制备 | 第121页 |
·薄膜的制备 | 第121-122页 |
·结果与讨论 | 第122-126页 |
·纳米片的AFM表征 | 第122-123页 |
·UV-vis吸收光谱 | 第123-124页 |
·复合薄膜的FESEM表征 | 第124页 |
·复合薄膜的XPS表征 | 第124-126页 |
·小结 | 第126-127页 |
第十章 基于二氧化锰纳米片的薄膜材料——层层自组装二氧化锰纳米片/聚乙烯亚胺复合薄膜 | 第127-136页 |
·引言 | 第127页 |
·制备方法 | 第127-128页 |
·结果与讨论 | 第128-135页 |
·UV-vis吸收光谱 | 第128页 |
·复合薄膜的XPS表征 | 第128-130页 |
·复合薄膜的FESEM表征 | 第130-131页 |
·不同层数的复合薄膜循环伏安测试 | 第131-133页 |
·不同扫描速度下复合薄膜的循环伏安测试 | 第133页 |
·复合薄膜恒流充放电测试 | 第133-134页 |
·复合薄膜的循环性能测试 | 第134页 |
·复合薄膜电化学性能与其结构的关系 | 第134-135页 |
·小结 | 第135-136页 |
第十一章 基于二氧化锰纳米片的薄膜材料——电泳沉积制备层状二氧化锰薄膜 | 第136-141页 |
·引言 | 第136页 |
·制备方法 | 第136-137页 |
·结果与讨论 | 第137-140页 |
·UV-vis吸收光谱 | 第137-138页 |
·层状二氧化锰薄膜的XRD表征 | 第138-139页 |
·FTIR分析 | 第139页 |
·层状二氧化锰薄膜的FESEM表征 | 第139-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
第十二章 结论及展望 | 第141-144页 |
·结论 | 第141-142页 |
·主要创新点 | 第142-143页 |
·展望 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-159页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第159-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
作者及导师简介 | 第162页 |