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MnO2@EG超级电容器复合电极材料的制备及电化学性能优化

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 文献综述第10-21页
    1.1 超级电容器概述第10页
        1.1.1 超级电容器的分类第10页
        1.1.2 超级电容器的工作原理第10页
    1.2 超级电容器电极材料第10-13页
        1.2.1 碳材料第11页
        1.2.2 过渡金属氧化物材料第11-12页
        1.2.3 高分子导电聚合物材料第12-13页
    1.3 二氧化锰的结构与制备方法第13-19页
        1.3.1 二氧化锰的结构第13-15页
        1.3.2 二氧化锰的储能机理第15-16页
        1.3.3 二氧化锰的制备第16-17页
        1.3.4 二氧化锰复合材料的制备第17-19页
        1.3.5 二氧化锰薄膜电极的制备第19页
    1.4 选题思路和主要研究内容第19-21页
        1.4.1 选题思路第19-20页
        1.4.2 主要研究内容第20-21页
第2章 实验部分第21-26页
    2.1 实验试剂及仪器第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
    2.2 材料的物相表征第22-23页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第22页
        2.2.2 场发射扫描电子显微分析(FESEM)第22页
        2.2.3 X-射线能量色散谱方法(EDS)第22页
        2.2.4 热重分析(TG)第22-23页
    2.3 电极的制备及测试系统的设计第23-24页
        2.3.1 集流体与钛框的预处理第23页
        2.3.2 电极的制备第23-24页
        2.3.3 测试系统的设计第24页
    2.4 材料的电化学性能表征第24-26页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第24-25页
        2.4.2 恒电流充放电测试(CP)第25页
        2.4.3 电化学阻抗测试(EIS)第25-26页
第3章 MnO_2电极材料的制备与电化学性能表征第26-44页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 煅烧温度对材料性能的影响第27-32页
        3.2.1 XRD表征第27页
        3.2.2 FESEM表征第27-28页
        3.2.3 循环伏安测试第28-29页
        3.2.4 恒电流充放电测试第29-30页
        3.2.5 循环性能测试第30-31页
        3.2.6 交流阻抗测试第31-32页
    3.3 煅烧时间对材料性能的影响第32-37页
        3.3.1 XRD表征第32页
        3.3.2 FESEM 表征第32-33页
        3.3.3 循环伏安测试第33-34页
        3.3.4 恒电流充放电测试第34-35页
        3.3.5 循环性能测试第35-36页
        3.3.6 交流阻抗测试第36-37页
    3.4 反应溶液添加KOH对材料性能的影响第37-42页
        3.4.1 XRD表征第37-38页
        3.4.2 FESEM 表征第38-39页
        3.4.3 循环伏安测试第39-40页
        3.4.4 恒电流充放电测试第40-41页
        3.4.5 循环性能测试第41页
        3.4.6 交流阻抗测试第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 MnO_2@EG复合材料的制备与电化学性能表征第44-51页
    4.1 引言第44页
    4.2 MnO_2@EG复合材料的物相表征第44-47页
        4.2.1 XRD表征第44-45页
        4.2.2 FESEM&EDS 表征第45-46页
        4.2.3 TG分析第46-47页
    4.3 MnO_2@EG复合材料的电化学性能表征第47-50页
        4.3.1 循环伏安测试第47-48页
        4.3.2 恒电流充放电测试第48-49页
        4.3.3 循环性能测试第49页
        4.3.4 交流阻抗测试第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 MnO_2@EG@CF复合材料的制备与电化学性能表征第51-70页
    5.1 引言第51-53页
        5.1.1 制备方法第51-52页
        5.1.2 制备原理第52-53页
    5.2 沉积基底对MnO_2@EG@CF材料电性能的影响第53-56页
        5.2.1 循环伏安测试第53-54页
        5.2.2 恒电流充放电测试第54-55页
        5.2.3 交流阻抗测试第55-56页
    5.3 阴离子对MnO_2@EG@CF材料电性能的影响第56-59页
        5.3.1 循环伏安测试第56-57页
        5.3.2 恒电流充放电测试第57-58页
        5.3.3 交流阻抗测试第58-59页
    5.4 沉积温度对MnO_2@EG@CF材料电性能的影响第59-61页
        5.4.1 循环伏安测试第59-60页
        5.4.2 恒电流充放电测试第60页
        5.4.3 交流阻抗测试第60-61页
    5.5 电沉积液浓度对MnO_2@EG@CF材料电性能的影响第61-65页
        5.5.1 循环伏安测试第61-63页
        5.5.2 恒电流充放电测试第63-64页
        5.5.3 交流阻抗测试第64-65页
    5.6 沉积电流对MnO_2@EG@CF材料电性能的影响第65-68页
        5.6.1 循环伏安测试第65-66页
        5.6.2 恒电流充放电测试第66-67页
        5.6.3 交流阻抗测试第67-68页
    5.7 MnO_2@EG@CF复合材料的物相表征第68-69页
        5.7.1 XRD表征第68-69页
        5.7.2 FESEM表征第69页
    5.8 本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-72页
    6.1 研究结论第70-71页
    6.2 前景展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-79页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第79-80页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第80页

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