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三维纳米网状Mn基氧化物的孔径及其电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 超级电容器简介第9-13页
        1.1.1 超级电容器的分类及储能机理第10页
        1.1.2 超级电容器的特点和应用第10-12页
        1.1.3 超级电容器的研究现状及发展前景第12-13页
    1.2 掺杂改性MnO_2的研究现状及制备方法第13-16页
        1.2.1 掺杂改性MnO_2纳米材料的研究现状第13-14页
        1.2.2 掺杂改性MnO_2纳米材料的制备方法第14-16页
    1.3 阳极电沉积法及阳极电沉积MnO_2的机理第16-17页
        1.3.1 阳极电沉积法第16页
        1.3.2 阳极电沉积MnO_2的机理第16-17页
    1.4 论文选题的目的、意义和研究内容第17-19页
        1.4.1 目的和意义第17-18页
        1.4.2 研究内容第18页
        1.4.3 创新点第18-19页
第二章 实验内容及方法第19-25页
    2.1 实验材料及仪器第19-20页
        2.1.1 实验材料第19页
        2.1.2 实验主要仪器第19-20页
    2.2 实验内容第20-24页
        2.2.1 三维网状纳米MnO_2的制备工艺第20页
        2.2.2 三维纳米网状Mn VFe氧化物沉积溶液的配比第20-21页
        2.2.3 三维网状纳米结构锰系氧化物电极的制备第21-22页
        2.2.4 电极结构与性能测试第22-24页
    2.3 相关数据的计算方法第24-25页
第三章 三维纳米多孔MnO_2薄膜的研究第25-30页
    3.1 恒电流法制备的MnO_2微观形貌分析第25-27页
    3.2 恒电位法制备的MnO_2微观形貌分析第27-28页
    3.3 本章小结第28-30页
第四章 三维纳米网状MnVFe氧化物形貌及性能的研究第30-58页
    4.1 网孔状纳米结构MnVFe氧化物的结构与形貌表征第31-32页
        4.1.1 MnVFe氧化物的XRD分析第31页
        4.1.2 MnVFe氧化物的表面和截面形貌第31-32页
    4.2 沉积电流密度及正交试验工艺对MnVFe氧化物形貌的影响第32-39页
        4.2.1 阳极电流密度对MnVFe氧化物薄膜形貌的影响第32-34页
        4.2.2 正交实验工艺对MnVFe氧化物的表面形貌的影响第34-39页
    4.3 阳极电沉积温度对MnVFe氧化物形貌及性能的影响第39-43页
        4.3.1 阳极电沉积温度对Mn VFe氧化物形貌的影响第39-40页
        4.3.2 阳极电沉积温度对Mn VFe氧化物的电化学性能的影响第40-43页
    4.4 不同网孔孔径Mn VFe氧化物的形貌及性能的研究第43-50页
        4.4.1 不同网孔孔径Mn VFe氧化物的表面形貌及成分第44-46页
        4.4.2 不同网孔孔径Mn VFe氧化物的电化学性能的研究第46-50页
    4.5 MnO_2和MnVFe氧化物结构与性能的对比研究第50-57页
        4.5.1 MnO_2和MnVFe氧化物结构的对比研究第50-51页
        4.5.2 MnO_2与MnVFe氧化物电化学性能的对比研究第51-54页
        4.5.3 电解液浓度对Mn VFe氧化物电容性能的影响第54-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第五章 结论第58-60页
参考文献第60-66页
攻读硕士期间发表的论文第66-67页
致谢第67-68页

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