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 |