摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
·超级电容器简介 | 第11-17页 |
·超级电容器的储能机理及分类 | 第11-13页 |
·超级电容器的特点及应用 | 第13-15页 |
·超级电容器的国内外研究现状及发展前景 | 第15-17页 |
·超级电容器电极材料的研究 | 第17-20页 |
·碳基材料 | 第17-18页 |
·金属氧化物电极材料 | 第18-19页 |
·导电聚合物电极材料 | 第19-20页 |
·二氧化锰电极材料的研究进展 | 第20-24页 |
·二氧化锰的结构和电化学反应机理 | 第20-22页 |
·二氧化锰电极材料的制备 | 第22-24页 |
·二氧化锰电极材料的改进 | 第24页 |
·本课题研究的内容及意义 | 第24-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-37页 |
·实验材料和设备 | 第26-27页 |
·主要化学试剂及原材料 | 第26页 |
·主要仪器设备 | 第26-27页 |
·二氧化锰电极材料的制备方法 | 第27-29页 |
·纳米二氧化锰粉末的制备 | 第27-28页 |
·电极的制备 | 第28-29页 |
·电极材料的结构和组成分析 | 第29-30页 |
·X 射线衍射分析 | 第29页 |
·表面形貌分析 | 第29-30页 |
·原子吸收分析 | 第30页 |
·BET 分析 | 第30页 |
·电化学性能测试 | 第30-37页 |
·循环伏安测试 | 第30-34页 |
·恒电流充放电测试 | 第34-36页 |
·循环性能测试 | 第36-37页 |
第3章 直流电沉积法制备MnO_2电极材料及其超电容特性的研究 | 第37-48页 |
·直流电沉积制备MnO_2 工艺的研究 | 第37-38页 |
·掺杂镧对MnO_2 电极性能的影响 | 第38-42页 |
·元素组成分析 | 第39-40页 |
·La 的掺杂对MnO_2 电极比容量和比表面的影响 | 第40-41页 |
·XRD 衍射结果及分析 | 第41页 |
·FE-SEM 测试结果及分析 | 第41-42页 |
·掺杂钴对MnO_2 电极性能的影响 | 第42-46页 |
·Co 的掺杂对MnO_2 电极比容量和比表面的影响 | 第43页 |
·XRD 衍射结果及分析 | 第43-44页 |
·循环伏安曲线分析 | 第44-45页 |
·恒流充放电测试析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第4章 脉冲电沉积法制备MnO_2电极材料及其超电容特性的研究 | 第48-60页 |
·脉冲电沉积制备MnO_2 工艺的研究 | 第48-54页 |
·脉冲频率对MnO_2 超电容特性的影响 | 第48-50页 |
·占空比对MnO_2 超电容特性的影响 | 第50-51页 |
·平均电流密度对MnO_2 超电容特性的影响 | 第51-52页 |
·电解液浓度对MnO_2 超电容特性的影响 | 第52-53页 |
·温度对MnO_2 超电容特性的影响 | 第53-54页 |
·MnO_2 电极材料的表征 | 第54-55页 |
·XRD 衍射结果及分析 | 第54-55页 |
·FE-SEM 测试结果及分析 | 第55页 |
·电化学测试结果及讨论 | 第55-58页 |
·放电电流密度对超电容特性的影响 | 第55-56页 |
·循环伏安测试 | 第56-57页 |
·循环寿命测试 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69页 |