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二氧化锰电化学电容器研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 超级电容器简介第9-10页
    1.3 超级电容器的工作原理及分类第10-13页
        1.3.1 双电层电容储能机理第11-12页
        1.3.2 法拉第赝电容储能机理第12-13页
    1.4 超级电容器的分类第13-15页
    1.5 超级电容器电极材料第15-18页
    1.6 超级电容器的结构、特性及应用第18-20页
        1.6.1 超级电容器的结构第18-19页
        1.6.2 超级电容器的特性第19-20页
        1.6.3 超级电容器的应用领域第20页
    1.7 本论文的选题意义和研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-28页
    2.1 实验药品与仪器设备第22-23页
        2.1.1 实验药品第22-23页
        2.1.2 实验仪器设备第23页
    2.2 样品的表征方法第23-25页
        2.2.1 X 射线衍射第23-24页
        2.2.2 扫描电子显微镜第24页
        2.2.3 比表面积及孔结构分析第24-25页
    2.3 超级电容器的组装及三电极体系简介第25-26页
    2.4 电化学测试方法介绍第26-28页
        2.4.1 循环伏安法第26-27页
        2.4.2 恒流充放电法第27页
        2.4.3 交流阻抗法第27-28页
第三章 沉淀剂对液相化学沉淀法制备 MnO_2电极材料性能的影响第28-43页
    3.1 引论第28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 MnO_2材料液相共沉淀合成第28-29页
        3.2.2 电极和电容器的制备第29页
        3.2.3 MnO_2材料的表征方法第29-30页
        3.2.4 MnO_2材料的电化学性能表征方法第30页
    3.3 结果与讨论第30-42页
        3.3.1 电极材料的物相分析第30-32页
        3.3.2 电极材料的形貌分析第32-33页
        3.3.3 电极材料的比表面孔结构分析第33-34页
        3.3.4 单电极的电化学性能第34-37页
        3.3.5 混合电容器的电化学性能第37-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 水系 MnO_2电容器低温电化学性能研究第43-57页
    4.1 引论第43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 不同晶型 MnO_2材料的合成第43-44页
        4.2.2 防冻电解液的制备第44页
        4.2.3 电极和电容器的制备第44页
        4.2.4 MnO_2材料的表征方法第44-45页
        4.2.5 MnO_2电极电化学性能表征方法第45页
    4.3 结果与讨论第45-56页
        4.3.1 电极材料的物相分析第45-46页
        4.3.2 电极材料的形貌分析第46页
        4.3.3 电极材料的比表面孔结构分析第46-48页
        4.3.4 电极材料恒电流充放电测试第48-52页
        4.3.5 循环伏安测试第52-53页
        4.3.6 交流阻抗测试第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页
攻读学位期间的研究成果第61页

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