首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

全固态柔性二氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电容器的组装及电容性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-18页
        1.2.1 超级电容器的组成第11-12页
        1.2.2 超级电容器原理及电极材料第12-16页
        1.2.3 超级电容器的研究现状第16页
        1.2.4 全固态柔性超级电容器的研究进展第16-18页
    1.3 氧化锰基超级电容器电极材料第18-23页
        1.3.1 氧化锰的结构、分类及性质第19-20页
        1.3.2 氧化锰电极材料的制备方法第20页
        1.3.3 氧化锰在超级电容器中的应用第20-22页
        1.3.4 氧化锰纳米线束的制备方法和研究进展第22-23页
    1.4 氧化锰/碳纳米管复合薄膜电极材料第23-26页
        1.4.1 碳纳米管在电化学电容器中的应用第23-24页
        1.4.2 氧化锰/碳纳米管复合薄膜电极材料的制备及研究进展第24-26页
    1.5 论文选题思路及主要研究内容第26-30页
        1.5.1 选题目的与意义第27-28页
        1.5.2 论文研究内容第28页
        1.5.3 论文创新点第28-30页
第2章 δ-MnO_2纳米线束的制备及其电化学性质第30-38页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 试剂与原料第31页
        2.2.2 δ-MnO_2纳米线束的制备第31页
        2.2.3 δ-MnO_2纳米线束分析与表征第31-32页
        2.2.4 δ-MnO_2纳米线束电化学性质测试第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-37页
        2.3.1 氧化锰纳米线束的晶相与形貌表征第33-34页
        2.3.2 水热反应时间对氧化锰纳米线束形貌的影响第34-35页
        2.3.3 氧化锰纳米线束生长机理第35-36页
        2.3.4 氧化锰纳米线束电化学性质第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极材料制备及电化学性质第38-48页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 试剂与原料第39页
        3.2.2 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极的制备第39-40页
        3.2.3 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极的分析与表征第40页
        3.2.4 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极的电化学性能测试第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-47页
        3.3.1 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极的结构与形貌第41-43页
        3.3.2 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜的XPS分析第43-44页
        3.3.3 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极的力学性能第44页
        3.3.4 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜电极的电化学性质第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜全固态柔性电容器组装及其电容性能第48-56页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 试剂与原料第49页
        4.2.2 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜全固态柔性电容器组装第49-50页
        4.2.3 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜全固态柔性电容器性能测试第50页
    4.3 结果与讨论第50-54页
        4.3.1 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜全固态柔性电容器形貌与力学性质第50-52页
        4.3.2 氧化锰纳米线束/单壁碳纳米管复合薄膜全固态柔性电容器电化学性能第52-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第5章 全文总结第56-58页
参考文献第58-70页
攻读硕士学位期间研究成果第70-72页
致谢第72-73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:氮掺杂MoS2/C复合体微生物燃料电池阴极性能的研究
下一篇:基于压电的预应力混凝土—钢组合构件的损伤监测试验研究