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MnO2/TiO2纳米管阵列复合电极材料的超级电容性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9页
第一章 绪论第18-27页
    1.1 引言第18页
    1.2 超级电容器简介第18页
    1.3 超级电容器原理第18-21页
        1.3.1 双电层电容器第19-20页
        1.3.2 法拉第电容器第20-21页
        1.3.3 混合电容器第21页
    1.4 超级电容器电极材料第21-24页
        1.4.1 碳材料第21-22页
        1.4.2 金属氧化物第22-23页
        1.4.3 导电聚合物第23页
        1.4.4 复合电极材料第23-24页
    1.5 TiO_2纳米管阵列电极材料第24页
    1.6 二氧化锰电极材料第24-25页
        1.6.1 MnO_2晶体结构第24页
        1.6.2 MnO_2储能机理第24-25页
    1.7 本课题的选题依据及主要研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-31页
    2.1 材料物相与结构的表征方法第27-28页
        2.1.1 场发射扫描电子显微镜分析第27页
        2.1.2 场发射透射电子显微镜分析第27页
        2.1.3 X射线衍射分析第27-28页
        2.1.4 拉曼分析第28页
        2.1.5 X射线光电子能谱第28页
    2.2 材料电容性能的测试第28-30页
        2.2.1 电极材料的测试体系第28-29页
        2.2.2 循环伏安法测试第29页
        2.2.3 恒流充放电法测试第29-30页
        2.2.4 电化学阻抗测试第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 MnO2_/TiO_2复合电极材料的超级电容性能第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验原料与设备第31-32页
        3.2.1 实验原料与试剂第31-32页
        3.2.2 实验仪器与设备第32页
    3.3 电极材料的制备第32-33页
        3.3.1 TiO_2纳米管阵列的制备第32-33页
        3.3.2 MnO_2/TiO_2纳米管阵列复合电极材料的制备第33页
    3.4 实验原理第33页
    3.5 电极材料的表征第33-38页
        3.5.1 场发射扫描电子显微镜结果分析第33-34页
        3.5.2 X射线衍射结果分析第34-35页
        3.5.3 拉曼光谱结果分析第35-36页
        3.5.4 X射线光电子能谱分析第36-38页
    3.6 电极材料的性能测试第38-41页
        3.6.1 循环伏安测试第38-39页
        3.6.2 恒流充放电法测试第39-40页
        3.6.3 电化学阻抗测试第40-41页
        3.6.4 循环稳定性测试第41页
    3.7 本章小结第41-43页
第四章 两种TiO_2纳米管阵列基底的电化学性能优化方式对比第43-58页
    4.1 引言第43页
    4.2 电化学还原改性第43-49页
        4.2.1 电化学还原改性的TiO_2纳米管阵列的制备第43-44页
        4.2.2 电化学还原法改性TiO_2纳米管阵列的原理第44页
        4.2.3 电化学还原法改性TiO_2纳米管的实验过程第44页
        4.2.4 电化学还原法改性TiO_2纳米管的表征第44-47页
            4.2.4.1 场发射扫描电子显微镜结果分析第44-45页
            4.2.4.2 X射线衍射结果分析第45-46页
            4.2.4.3 拉曼光谱结果分析第46页
            4.2.4.4 X射线光电子能谱分析第46-47页
        4.2.5 电化学还原法改性TiO_2纳米管的电化学性能测试第47-49页
            4.2.5.1 循环伏安测试第47-48页
            4.2.5.2 恒流充放电测试第48-49页
            4.2.5.3 电化学阻抗测试第49页
    4.3 氩气退火改性第49-57页
        4.3.1 氩气退火改性的TiO_2纳米管阵列的制备第49页
        4.3.2 氩气退火法改性TiO_2纳米管阵列的原理第49-50页
        4.3.3 氩气退火法改性TiO_2纳米管阵列的表征第50-54页
            4.3.3.1 场发射扫描电子显微镜结果分析第50-51页
            4.3.3.2 场发射透射电子显微镜结果分析第51-52页
            4.3.3.3 X射线衍射结果分析第52-53页
            4.3.3.4 拉曼光谱结果分析第53-54页
            4.3.3.5 X射线光电子能谱分析第54页
        4.3.4 氩气退火改性TiO_2纳米管的电化学性能测试第54-57页
            4.3.4.1 循环伏安测试第54-55页
            4.3.4.2 恒流充放电测试第55-56页
            4.3.4.3 电化学阻抗测试第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 MnO_2/C@TiO_2复合电极材料的超级电容性能第58-66页
    5.1 引言第58页
    5.2 MnO_2/C@TiO_2复合纳米管阵列电极材料的制备第58-59页
    5.3 电极材料的表征第59-62页
        5.3.1 场发射扫描电子显微镜结果分析第59页
        5.3.2 X射线衍射结果分析第59-60页
        5.3.3 拉曼光谱结果分析第60-61页
        5.3.4 X射线光电子能谱分析第61-62页
    5.4 电极材料的性能测试第62-65页
        5.4.1 循环伏安测试第62-63页
        5.4.2 恒流充放电法测试第63-64页
        5.4.3 电化学阻抗测试第64页
        5.4.4 循环稳定性测试第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 H-MnO_2/C@TiO_2复合电极材料的超级电容性能第66-86页
    6.1 引言第66页
    6.2 电极材料的制备第66-67页
    6.3 实验原理第67-68页
    6.4 电极材料的表征第68-78页
        6.4.1 场发射扫描电子显微镜结果分析第68-70页
        6.4.2 场发射透射电子显微镜结果分析第70-73页
        6.4.3 X射线衍射结果分析第73-74页
        6.4.4 拉曼光谱结果分析第74-75页
        6.4.5 X射线光电子能谱分析第75-78页
    6.5 电极材料的性能测试第78-85页
        6.5.1 活性物质负载情况第78-79页
        6.5.2 循环伏安测试第79-81页
        6.5.3 恒流充放电法测试第81-83页
        6.5.4 电化学阻抗与循环稳定性测试第83-85页
    6.6 本章小结第85-86页
第七章 全文总结与展望第86-88页
    7.1 全文总结第86页
    7.2 工作展望第86-88页
参考文献第88-95页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第95页

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