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 |