摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 二氧化锰结构简介 | 第10-13页 |
1.2.1 二氧化锰结构 | 第10-11页 |
1.2.2 二氧化锰的晶型结构 | 第11-13页 |
1.3 二氧化锰材料的制备方法 | 第13-15页 |
1.3.1 水热法 | 第13-14页 |
1.3.2 氧化还原沉淀法 | 第14页 |
1.3.3 溶胶-凝胶法 | 第14页 |
1.3.4 微乳液法 | 第14页 |
1.3.5 固相反应法 | 第14-15页 |
1.4 二氧化锰电极材料的改性 | 第15页 |
1.5 电脉冲孕育处理技术及应用 | 第15-16页 |
1.5.1 电脉冲处理技术的理论基础 | 第15-16页 |
1.5.2 电脉冲处理技术对粉体的应用 | 第16页 |
1.6 纳米二氧化锰的应用 | 第16-17页 |
1.6.1 超级电容器的应用 | 第16页 |
1.6.2 锂离子二次电池的应用 | 第16-17页 |
1.7 论文选题意义 | 第17-18页 |
1.8 本论文的研究意义与内容 | 第18-19页 |
2 实验试剂及其表征方法 | 第19-22页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验试剂 | 第19页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第19-20页 |
2.2 材料的结构分析及表征 | 第20页 |
2.2.1 XRD分析 | 第20页 |
2.2.2 XPS分析 | 第20页 |
2.2.3 场发射扫描电子显微镜 | 第20页 |
2.3 材料的电化学性能表征 | 第20-22页 |
2.3.1 电化学测试实验装置 | 第20-21页 |
2.3.2 循环伏安法测试方法及其原理 | 第21页 |
2.3.3 恒电流测试方法及其原理 | 第21页 |
2.3.4 交流阻抗测试方法及其原理 | 第21-22页 |
3 氧化还原反应条件对二氧化锰粉体的影响 | 第22-32页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 实验部分 | 第22-23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
3.3.1 改变反应物摩尔比对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第23-25页 |
3.3.2 改变反应温度对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第25-26页 |
3.3.3 改变反应时间对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第26-28页 |
3.3.4 二氧化锰纳米材料的形成机理讨论 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-32页 |
4 脉冲电磁场参数对二氧化锰粉体的影响 | 第32-43页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 实验部分 | 第32页 |
4.3 结果与讨论 | 第32-42页 |
4.3.1 脉冲电压对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第32-36页 |
4.3.2 脉冲频率对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第36-37页 |
4.3.3 脉冲时间对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第37-40页 |
4.3.4 脉冲电磁场作用机理分析 | 第40-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
5 脉冲电磁场辅助铁掺杂对二氧化锰粉体的影响 | 第43-49页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 实验部分 | 第43页 |
5.2.1 实验试剂 | 第43页 |
5.2.2 样品的制备 | 第43页 |
5.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
5.3.1 铁掺杂量对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第43-45页 |
5.3.2 脉冲电压下铁掺杂对二氧化锰晶型和形貌的影响 | 第45-46页 |
5.3.3 机理分析 | 第46-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
6 超级电容器的的正极制备及电化学性能的研究 | 第49-60页 |
6.1 引言 | 第49页 |
6.2 实验部分 | 第49-50页 |
6.2.1 实验试剂 | 第49页 |
6.2.2 电极的制备 | 第49页 |
6.2.3 电化学测试 | 第49-50页 |
6.3 结果与讨论 | 第50-59页 |
6.3.1 不同相态的产物对电化学性能的影响 | 第50-56页 |
6.3.2 掺杂铁离子对电化学性能的影响 | 第56-59页 |
6.4 本章小结 | 第59-60页 |
7 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |