首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

C/MnO_x复合材料的构筑及其超级电容器性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 前言第11页
    1.2 超级电容器概论第11-16页
        1.2.1 超级电容器发展历史第11-13页
        1.2.2 超级电容器的结构与特点第13-15页
        1.2.3 超级电容器分类及工作原理第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料研究现状第16-21页
        1.3.1 碳材料研究进展第16-19页
        1.3.2 过渡金属氧化物研究进展第19-21页
        1.3.3 导电聚合物研究进展第21页
    1.4 碳、锰复合材料研究进展第21-23页
        1.4.1 CNT/MnO_2复合材料第21-22页
        1.4.2 rGO/MnO_2复合材料第22页
        1.4.3 碳球/MnO_2复合材料第22-23页
    1.5 本论文的研究目的与创新点第23-25页
        1.5.1 超级电容器面临的问题和挑战第23-24页
        1.5.2 本论文的研究目的第24页
        1.5.3 本论文的创新点第24-25页
第二章 实验原理及测试方法第25-31页
    2.1 主要试剂与仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25页
        2.1.2 主要实验仪器设备第25-26页
    2.2 材料表征方法第26-27页
        2.2.1 X射线衍射仪(XRD)第26页
        2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)第26页
        2.2.3 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第26页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)第26页
        2.2.5 热重分析仪(TGA)第26页
        2.2.6 氮吸附测试仪(BET)第26-27页
    2.3 电化学性能测试与原理第27-31页
        2.3.1 循环伏安法测试及其原理第27页
        2.3.2 恒电流充放电测试第27-28页
        2.3.3 交流阻抗测试第28页
        2.3.4 三电极测试电容性能相关计算公式第28-31页
第三章 不同维度碳材料负载超薄MnO_2纳米片的超级电容器性能研究第31-41页
    3.1 引言第31页
    3.2 C@MnO_2材料的制备第31页
    3.3 C@MnO_2复合材料的理化性质第31-35页
        3.3.1 C@MnO_2复合材料的形貌分析第31-32页
        3.3.2 C@MnO_2复合材料的化学组成第32-33页
        3.3.3 C@MnO_2复合材料的TGA分析第33-34页
        3.3.4 C@MnO_2复合材料的BET分析第34-35页
    3.4 材料的电化学性能第35-39页
        3.4.1 C@MnO_2复合材料的储能行为第35-37页
        3.4.2 C@MnO_2复合材料电容性能提高机理第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 生物质碳纤维/一氧化锰复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第41-53页
    4.1 引言第41页
    4.2 材料的制备第41-42页
    4.3 CF/MnO复合材料的理化性质第42-47页
        4.3.1 CF/MnO复合材料的XRD分析第42页
        4.3.2 CF/MnO复合材料的XPS分析第42-43页
        4.3.3 CF/MnO复合材料的形貌分析第43-45页
        4.3.4 CF/MnO复合材料的TGA分析第45-46页
        4.3.5 CF/MnO复合材料的BET分析第46-47页
    4.4 CF/MnO复合材料的电化学性能第47-51页
        4.4.1 CF/MnO复合材料的电化学行为与电容性能第47-49页
        4.4.2 CF/MnO-20//rGO不对称超级电容器的电化学性能第49-51页
    4.5 本章小结第51-53页
第五章 结论与展望第53-55页
    5.1 结论第53页
    5.2 展望第53-55页
参考文献第55-67页
致谢第67-69页
硕士期间研究成果第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:新型有机光电材料的设计合成及其应用
下一篇:基于低成本微加工策略的生物分子图案化固定和仿生芯片的构建及应用