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锰氧化物及钌氧化物复合材料的制备及其电化学电容性能的研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器概述第14-20页
        1.2.1 超级电容器的简介第14-15页
        1.2.2 超级电容器的发展历程第15-16页
        1.2.3 超级电容器的组成第16-17页
        1.2.4 超级电容器的分类及原理第17-20页
    1.3 超级电容器的电极材料第20-34页
        1.3.1 碳材料第20-25页
        1.3.2 金属氧化物第25-33页
        1.3.3 导电聚合物第33-34页
    1.4 核-壳纳米结构材料在超级电容器中的应用第34-38页
    1.5 本论文选题意义及内容第38-40页
        1.5.1 选题目的和意义第38页
        1.5.2 主要研究内容第38-40页
第2章 实验部分第40-44页
    2.1 实验试剂及仪器第40-41页
        2.1.1 实验试剂第40-41页
        2.1.2 实验试剂与设备第41页
    2.2 材料的表征方法第41-42页
        2.2.1 X射线衍射(X-Ray diffraction, XRD)第41页
        2.2.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)第41页
        2.2.3 透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscope, TEM)第41-42页
        2.2.4 电感耦合等离子体发射光谱-质谱仪 (Inductively coupled plasmamassspectrometry, ICP-MS)第42页
        2.2.5 X射线光电子能谱学 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)第42页
        2.2.6 红外光谱分析 (Fourier Transform infrared spectroscopy, FT-IR)第42页
        2.2.7 拉曼光谱分析 (Raman spectra, Raman)第42页
        2.2.8 比表面积分析 (Brunauer-Emmett-Teller, BET)第42页
    2.3 电化学测试方法第42-44页
        2.3.1 循环伏安测试 (Cyclic Voltammetry, CV)第42页
        2.3.2 恒流充放电测试 (Chronopotentiometry, CP)第42-43页
        2.3.3 交流阻抗测试 (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)第43-44页
第3章 二氧化锰纳米片/多孔活性碳复合材料的制备及电化学电容性能的研究第44-64页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 PACs电极电容性能的研究第45-55页
        3.2.1 PACs电极的制备第45页
        3.2.2 SEM和TEM表征第45-47页
        3.2.3 XPS表征第47页
        3.2.4 XRD表征第47-48页
        3.2.5 Raman表征第48-49页
        3.2.6 孔结构特性第49-50页
        3.2.7 电化学性能测试第50-55页
    3.3 PACs-50@MnO_2电极电容性能的研究第55-59页
        3.3.1 PACs-50@MnO_2电极的制备第55页
        3.3.2 SEM和TEM表征第55-56页
        3.3.3 XRD和XPS表征第56-57页
        3.3.4 电化学性能测试第57-59页
    3.4 PACs-50@MnO_2//PACs-50 不对称电容器电化学性能的研究第59-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 新型三维锰氧化物电极的制备及其电化学性能的研究第64-86页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 TiC@C-MnO_2核-壳电极电容性能的研究第65-75页
        4.2.1 TiC@C-MnO_2核-壳电极的制备第65-66页
        4.2.2 XRD表征第66页
        4.2.3 Raman表征第66-67页
        4.2.4 XPS表征第67-68页
        4.2.5 SEM表征第68-69页
        4.2.6 TEM表征第69-70页
        4.2.7 EDS表征第70页
        4.2.8 电化学性能测试第70-75页
    4.3 TiC@C-rGO-MnO_2核-壳电极电容性能的研究第75-85页
        4.3.0 TiC@C-rGO-MnO_2核-壳电极的制备第75-76页
        4.3.1 XRD表征第76-77页
        4.3.2 Raman表征第77页
        4.3.3 SEM和TEM表征第77-79页
        4.3.4 电化学性能测试第79-85页
    4.4 本章小结第85-86页
第5章 三维MnO_2-石墨烯纳米片/MWNT-泡沫镍复合材料的制备及其电化学性能的研究第86-104页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 MnO_2-GM-Ni电极电容性能的研究第87-99页
        5.2.1 MnO_2-GM-Ni电极的制备第87-89页
        5.2.2 SEM表征第89-91页
        5.2.3 TEM和EDS表征第91-92页
        5.2.4 XRD表征第92-93页
        5.2.5 Raman表征第93-94页
        5.2.6 FT-IR表征第94页
        5.2.7 XPS表征第94-95页
        5.2.8 电化学性能测试第95-99页
    5.3 MnO_2-GM13Ni//GM13Ni不对称电容器电容性能的研究第99-102页
    5.4 本章小结第102-104页
第6章 二氧化钌-石墨烯-碳纳米管-碳布复合电极的制备及其电化学性能的研究第104-118页
    6.1 引言第104-105页
    6.2 RuO_2-GM-CFC电极电容性能的研究第105-114页
        6.2.1 RuO_2-GM-CFC电极的制备第105-106页
        6.2.2 XRD表征第106页
        6.2.3 Raman表征第106-107页
        6.2.4 XPS表征第107-108页
        6.2.5 SEM、TEM和PSD表征第108-110页
        6.2.6 电化学性能测试第110-114页
    6.3 60-RuO_2-GM-CFC//60-RuO_2-GM-CFC对称超级电容器电容性能的研究第114-117页
    6.4 本章小结第117-118页
结论第118-120页
参考文献第120-152页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第152-153页
致谢第153-154页
论文的创新点第154页

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