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水热合成锰氧化物纳米材料及其电化学性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-24页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器的结构第8-9页
    1.3 超级电容器的工作原理第9-11页
        1.3.1 双电层电容器第9-10页
        1.3.2 法拉第赝电容器第10-11页
    1.4 超级电容器的电极材料第11-16页
        1.4.1 碳电极材料第12-13页
        1.4.2 导电聚合物电极材料第13页
        1.4.3 金属氧化物电极材料第13-16页
    1.5 超级电容器的应用第16-17页
        1.5.1 军事领域第16页
        1.5.2 工业领域第16页
        1.5.3 交通运输领域第16页
        1.5.4 绿色能源领域第16-17页
    1.6 纳米二氧化锰电极材料第17-22页
        1.6.1 纳米二氧化锰简介第17页
        1.6.2 影响纳米二氧化锰作为电极材料的因素第17-21页
        1.6.3 纳米二氧化锰在超级电容器中的应用第21-22页
    1.7 本论文研究背景与内容第22-24页
        1.7.1 本论文的研究背景第22页
        1.7.2 本论文的研究内容第22-24页
2 实验方法与设备第24-28页
    2.1 实验药品第24-25页
    2.2 实验设备第25页
    2.3 表征方法第25-28页
        2.3.1 X射线衍射分析第25页
        2.3.2 场发射扫描电镜第25-26页
        2.3.3 能谱分析第26页
        2.3.4 场发射透射电镜第26页
        2.3.5 物理吸附测定仪第26页
        2.3.6 电化学性能分析第26-28页
3 二氧化锰纳米材料的制备及电化学性能第28-43页
    3.1 引言第28页
    3.2 二氧化锰纳米带/棒的水热合成及其电化学性能第28-34页
        3.2.1 材料合成第28-29页
        3.2.2 结构表征第29-31页
        3.2.3 电化学性能测试第31-34页
    3.3 二氧化锰纳米海胆的水热合成及其电化学性能第34-42页
        3.3.1 材料合成第34页
        3.3.2 结构表征第34-39页
        3.3.3 电化学性能测试第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 掺杂金属离子制备锰氧化物纳米材料及其电化学性能第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 二氧化锰掺杂Fe离子的制备与电化学性能第43-49页
        4.2.1 材料合成第43-44页
        4.2.2 结构表征第44-47页
        4.2.3 电化学性能测试第47-49页
    4.3 三元锰氧化物的合成及电化学性能第49-55页
        4.3.1 材料合成第50页
        4.3.2 结构表征第50-53页
        4.3.3 电化学性能测试第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
5 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-68页
附录第68页
    A.作者在攻读硕士期间发表的学术论文第68页

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