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新型锰氧化物的制备及其电化学性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-37页
 1.1 二氧化锰的结构特点和分类第10-11页
  1.1.1 二氧化锰的结构特点第10页
  1.1.2 二氧化锰的分类第10-11页
 1.2 典型二氧化锰材料的隧道结构第11-16页
  1.2.1 一维隧道结构二氧化锰第12-14页
  1.2.2 二维层状结构二氧化锰第14-16页
  1.2.3 三维网状结构二氧化锰第16页
 1.3 二氧化锰的谱学研究进展第16-21页
  1.3.1 拉曼光谱研究(RS)第16-18页
  1.3.2 非弹性中子散射谱(INS)第18页
  1.3.3 傅立叶红外光谱(FTIR)第18-19页
  1.3.4 紫外-可见吸收光谱(UV-Visible)第19-20页
  1.3.5 阶跃电位电化学谱(SPECS)第20页
  1.3.6 X-光电子能谱(XPS)第20-21页
 1.4 二氧化锰在碱性介质中的电化学还原机理第21-27页
  1.4.1 同相还原机理第21页
  1.4.2 双溶液机理第21-23页
  1.4.3 离域-定域机理第23-24页
  1.4.4 同步还原机理第24-25页
  1.4.5 分步还原机理第25-27页
 1.5 本文的研究背景、内容和意义第27-29页
  1.5.1 研究背景和意义第27-28页
  1.5.2 研究内容第28-29页
 1.6 本论文的创新之处第29-30页
 参考文献第30-37页
第二章 EMD在9 mol·L~(-1) KOH中的电化学行为第37-62页
 2.1 引言第37-38页
 2.2 实验部分第38-42页
  2.2.1 化学试剂第38页
  2.2.2 实验仪器第38-39页
  2.2.3 实验方法与操作步骤第39-42页
 2.3 结果与讨论第42-57页
  2.3.1 EMD的化学组成对其电化学行为的影响第42-47页
  2.3.2 慢速循环伏安法研究 EMD的放电行为第47-50页
  2.3.3 现场紫外-可见吸收光谱研究 EMD的放电过程第50-54页
  2.3.4 傅立叶红外吸收光谱研究 EMD的嵌氢结构第54-57页
 2.4 本章小结第57-58页
 参考文献第58-62页
第三章 大孔MnO_2的合成及其电化学性质研究第62-81页
 3.1 引言第62-63页
 3.2 实验部分第63-65页
  3.2.1 化学试剂第63页
  3.2.2 实验仪器第63页
  3.2.3 实验操作步骤第63-65页
 3.3 结果与讨论第65-77页
  3.3.1 Todorokite的结构与形貌第65-68页
  3.3.2 Todorokite合成的影响因素第68-70页
  3.3.3 Todorokite在非水体系中的电化学性质第70-73页
  3.3.4 Todorokite在碱性水溶液介质中的电化学性质第73-75页
  3.3.5 Cryptomelane的结构与形貌第75-76页
  3.3.6 Cryptomelane在非水体系中的电化学行为第76-77页
 3.4 本章小结第77-78页
 参考文献第78-81页
第四章 无定型 MnO_2的合成及其电化学性质研究第81-89页
 4.1 引言第81页
 4.2 实验部分第81-83页
  4.2.1 化学试剂第82页
  4.2.2 实验仪器第82页
  4.2.3 实验方法与操作步骤第82-83页
 4.3 结果与讨论第83-87页
  4.3.1 无定型 MnO_2的结构与形貌第83页
  4.3.2 制备条件对无定型 MnO_2放电性能的影响第83-85页
  4.3.3 无定型 MnO_2在非水体系中的电化学行为第85-87页
 4.3 本章小结第87页
 参考文献第87-89页
第五章 结论与展望第89-91页
 5.1 结论第89-90页
 5.2 展望第90-91页
在校期间发表和已撰写的论文第91-92页
致谢第92-93页

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