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多孔锰基氧化物—石墨烯复合材料的制备及其电性能研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究的目的和意义第11页
    1.2 超级电容器研究概况第11-15页
        1.2.1 超级电容器的简介第11-12页
        1.2.2 超级电容器的分类及工作原理第12-13页
        1.2.3 超级电容器电极材料研究进展第13-15页
    1.3 锂离子电池的概况第15-18页
        1.3.1 锂离子电池发展简史第15页
        1.3.2 锂离子电池工作原理第15-16页
        1.3.3 锂离子电池负极材料研究进展第16-18页
    1.4 多孔锰基氧化物/石墨烯复合材料研究现状第18-21页
        1.4.1 多孔锰基氧化物(MnO_x)研究现状第18-19页
        1.4.2 多孔锰基氧化物/石墨烯复合材料的研究现状第19-21页
    1.5 论文的主要研究内容第21-22页
第二章 实验技术和仪器第22-28页
    2.1 实验药品第22页
    2.2 主要实验仪器第22-23页
    2.3 材料表征方法第23-26页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第23-24页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第24页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.3.4 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(FT-ATR-IR)第24页
        2.3.5 比表面积与孔径测试(BET)第24-25页
        2.3.6 热分析(TG-DSC)第25页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析(XPS)第25页
        2.3.8 拉曼光谱分析(Raman)第25-26页
    2.4 电化学测试方法第26-28页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第26页
        2.4.2 恒流充放电测试(GC)第26-27页
        2.4.3 电化学阻抗谱(EIS)第27页
        2.4.4 电极制备方法及电池的组装第27-28页
第三章 三维网络介孔Mn_3O_4的常温非模板法制备及电容性能研究第28-41页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29页
        3.2.1 三维网络多孔四氧化三锰的制备方法第29页
        3.2.2 四氧化三锰纳米颗粒组装多孔微米球的制备第29页
    3.3 实验结果及讨论第29-40页
        3.3.1 最佳合成时间第29-31页
        3.3.2 化学组成及形貌表征第31-35页
        3.3.3 电性能测试第35-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 三维网络介孔氧化锰(MnO_x)电化学性能研究第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 三维网络介孔四氧化三锰的制备第41页
        4.2.2 三维网络介孔氧化锰(MnO_x)的制备方法第41-42页
    4.3 实验结果及讨论第42-53页
        4.3.1 三维网络介孔四氧化三锰的结构,组成及形貌表征第42-44页
        4.3.2 锰氧化物(MnO_x)的结构,组成及形貌表征第44-46页
        4.3.3 电性能测试第46-53页
        4.3.4 结构与性能的关系第53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 三维网络多孔四氧化三锰/石墨烯复合材料的制备及电化学性能研究第54-72页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 氧化石墨的制备方法第55页
        5.2.2 三维网络多孔四氧化三锰/石墨烯的制备方法第55-56页
    5.3 实验结果及讨论第56-70页
        5.3.1 化学组成及形貌表征第56-62页
        5.3.2 电性能测试第62-69页
        5.3.3 结构与性能的关系第69-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-85页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文和专利第85-86页
课题来源第86-87页
致谢第87页

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