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不锈钢基碳纳米管阵列/MnO2复合电极的制备及电容性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器简介第9-10页
    1.3 超级电容器工作原理第10-12页
        1.3.1 双电层电容器工作原理第11-12页
        1.3.2 赝电容器工作原理第12页
    1.4 超级电容器电极材料分类第12-16页
        1.4.1 碳材料第13-14页
        1.4.2 过渡金属氧化物第14-15页
        1.4.3 导电聚合物第15-16页
    1.5 超级电容器的应用第16页
    1.6 超级电容器性能提高与优化策略第16-21页
    1.7 本论文的选题背景和主要内容第21-23页
        1.7.1 选题背景第21页
        1.7.2 主要内容第21-23页
第2章 实验仪器和表征方法第23-33页
    2.1 实验材料和实验仪器第23-24页
    2.2 表征手段第24-28页
        2.2.1 扫描电子显微镜第24-25页
        2.2.2 透射电子显微镜第25-26页
        2.2.3 拉曼光谱第26页
        2.2.4 X射线光电子能谱第26-27页
        2.2.5 接触角测试第27-28页
    2.3 电化学性能测试第28-29页
        2.3.1 循环伏安测试第28页
        2.3.2 恒电流充放电测试第28-29页
        2.3.3 电化学阻抗谱测试第29页
    2.4 碳纳米管的制备第29-31页
    2.5 碳纳米管结构表征第31-33页
第3章 电沉积法制备MnO_2/CNTs复合电极及其电化学性能的研究第33-48页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验过程第33-34页
    3.3 表征方法第34页
    3.4 电化学性能表征第34-35页
    3.5 实验流程第35页
    3.6 结果与讨论第35-46页
    3.7 本章小结第46-48页
第4章 热化学法制备MnO_2@CNTs核壳复合电极材料及电化学性能的研究.第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验流程第48-49页
    4.3 样品表征第49页
    4.4 结果与讨论第49-53页
    4.5 电化学测试第53-56页
    4.6 结论第56-57页
第5章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-68页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第69页

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