致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第10-21页 |
1.1 研究背景介绍 | 第10-17页 |
1.1.1 新能源领域简介 | 第10-11页 |
1.1.2 超级电容器 | 第11-14页 |
1.1.3 电极材料 | 第14-17页 |
1.2 氧化锰材料的概述 | 第17-20页 |
1.2.1 氧化锰的结构与分类 | 第18-19页 |
1.2.2 氧化锰的电化学反应机理 | 第19-20页 |
1.3 课题的研究意义 | 第20-21页 |
2 问题与解决思路 | 第21-33页 |
2.1 影响氧化锰电化学性能的主要因素 | 第21-28页 |
2.1.1 电导率与结晶度 | 第21-25页 |
2.1.2 晶体结构与形貌 | 第25-27页 |
2.1.3 离子扩散率问题 | 第27-28页 |
2.2 其他一些解决思路 | 第28-31页 |
2.2.1 材料的有序纳米化 | 第28-29页 |
2.2.2 非对称电容器 | 第29-30页 |
2.2.3 新型电解液的使用 | 第30-31页 |
2.3 本课题的研究内容 | 第31-33页 |
3 三相共存的Fe掺杂MnO_2纳米结构的制备与性能研究 | 第33-56页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验方法 | 第34-36页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第34页 |
3.2.2 样品合成与表征 | 第34-35页 |
3.2.3 电极制作与测试 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-51页 |
3.3.1 形貌、成分和相分布 | 第36-45页 |
3.3.2 生长机理的讨论 | 第45-46页 |
3.3.3 电化学性能与分析 | 第46-51页 |
3.4 全固态二电极器件的制作与性能研究 | 第51-55页 |
3.4.1 全固态电极的制作 | 第52-53页 |
3.4.2 性能测试与讨论 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
4 泡沫镍支撑的多孔MnO_2/Ni(OH)_2纳米结构的制备与性能研究 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验方法 | 第57-59页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第57-58页 |
4.2.2 样品合成与表征 | 第58页 |
4.2.3 电极的制作与测试 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.3.1 形貌、成分和相分布 | 第59-62页 |
4.3.2 电化学性能与分析 | 第62-64页 |
4.3.3 生长时间对形貌与性能的影响 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
5 类石墨烯MnO_2纳米网状结构的制备与性能研究 | 第68-89页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 实验方法 | 第69-71页 |
5.2.1 原料与试剂 | 第69-70页 |
5.2.2 样品合成与表征 | 第70页 |
5.2.3 电极制作与测试 | 第70-71页 |
5.3 结果与讨论 | 第71-87页 |
5.3.1 制备思路和过程的概括 | 第71-73页 |
5.3.2 形貌、成分和相分布 | 第73-83页 |
5.3.3 电化学测试 | 第83-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
6 结论 | 第89-91页 |
6.1 创新点与总结 | 第89-90页 |
6.2 后续工作设想 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-107页 |
作者简历及在学研究成果 | 第107-112页 |
学位论文数据集 | 第112页 |