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钛锰复合材料的电化学方法制备及其性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简介第11-14页
        1.2.1 超级电容器的分类第11页
        1.2.2 双电层电容器第11-13页
        1.2.3 赝电容电容器第13页
        1.2.4 混合电容器第13页
        1.2.5 超级电容器的特点第13-14页
        1.2.6 超级电容器的应用第14页
    1.3 电极材料的研究现状第14-19页
        1.3.1 碳材料第15页
        1.3.2 金属氧化物第15-19页
        1.3.3 导电聚合物第19页
    1.4 TiO_2电极材料的研究现状第19-27页
        1.4.1 TiO_2纳米管阵列电极材料的研究现状第21-23页
        1.4.2 增强TiO_2纳米管阵列电容性能的方法第23-26页
        1.4.3 TiO_2复合电极材料的研究现状第26-27页
    1.5 本文的研究目的及研究内容第27-31页
        1.5.1 研究目的第27-28页
        1.5.2 研究内容第28-31页
第二章 实验原料、设备及表征方法第31-39页
    2.1 实验原料及设备第31-33页
    2.2 实验及表征方法第33-39页
        2.2.1 实验设计第33页
        2.2.2 表征方法第33-39页
第三章 锰掺杂氧化钛纳米管阵列膜的制备及电容性能第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 锰掺杂氧化钛纳米管阵列膜的制备第39-40页
    3.3 表征与测试方法第40页
    3.4 形貌、结构、化学组成第40-43页
    3.5 电化学性能第43-48页
        3.5.1 不同锰含量掺杂氧化钛纳米管阵列膜的循环伏安曲线第43-44页
        3.5.2 温度对电容性能影响研究第44-45页
        3.5.3 倍率特性的研究第45-46页
        3.5.4 TiO_2-Mn(7%)样品循环稳定性研究第46-47页
        3.5.5 电化学阻抗测试第47-48页
    3.6 小结第48-51页
第四章 锰掺杂氧化钛微纳结构多孔膜的制备及电容性能第51-67页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 锰掺杂氧化钛多孔膜的制备第52页
    4.3 表征与测试方法第52-53页
    4.4 电容性能的多种影响因素第53-58页
        4.4.1 不同锰含量的锰掺杂二氧化钛样品的循环伏安曲线第53-54页
        4.4.2 阳极氧化温度对电容性能影响研究第54-55页
        4.4.3 含水量对其电容性能影响研究第55-56页
        4.4.4 退火温度对其电容性能影响研究第56页
        4.4.5 阳极氧化时间对其电容性能影响研究第56-58页
        4.4.6 阳极氧化电压对其电容性能影响研究第58页
    4.5 优化条件下样品的电容性能研究第58-62页
        4.5.1 倍率特性研究第59-60页
        4.5.2 循环性能研究第60-61页
        4.5.3 阻抗测试第61-62页
    4.6 形貌、结构、化学组成第62-65页
    4.7 小结第65-67页
第五章 锰掺杂氧化钛多孔与阵列薄膜的对比研究第67-77页
    5.1 引言第67页
    5.2 表征与测试方法第67-69页
    5.3 循环伏安性能第69页
    5.4 充放电性能第69-70页
    5.5 循环性能第70-71页
    5.6 微纳结构多孔膜形成机理第71-72页
    5.7 影响性能的因素第72-75页
    5.8 小结第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-87页
攻读硕士期间取得的成果第87-89页
致谢第89-90页

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