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 |