| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-27页 |
| ·超级电容器的概述 | 第8-13页 |
| ·超级电容器的发展状况、结构及工作原理 | 第8-12页 |
| ·超级电容器的特点 | 第12-13页 |
| ·超级电容器用途 | 第13页 |
| ·超级电容器的研究进展 | 第13-18页 |
| ·碳材料研究进展 | 第14-16页 |
| ·金属氧化物材料研究进展 | 第16-17页 |
| ·导电聚合物材料研究进展 | 第17-18页 |
| ·二氧化锰电极材料 | 第18-25页 |
| ·二氧化锰的晶体结构 | 第18-22页 |
| ·二氧化锰的储能机理 | 第22-24页 |
| ·二氧化锰超级电容器电极材料的研究进展 | 第24-25页 |
| ·本文研究的主要内容及意义 | 第25-27页 |
| 第2章 实验方法及原理 | 第27-35页 |
| ·主要原材料及仪器设备 | 第27-28页 |
| ·主要化学试剂及原材料 | 第27-28页 |
| ·实验仪器 | 第28页 |
| ·材料表征测试 | 第28-30页 |
| ·X射线衍射分析(XRD) | 第28-29页 |
| ·扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
| ·差热-热重分析 | 第29页 |
| ·BET比表面积的测定 | 第29-30页 |
| ·电极的制备 | 第30-31页 |
| ·电极的测试方法及原理 | 第31-35页 |
| ·三电极实验体系 | 第31页 |
| ·循环伏安测试 | 第31-32页 |
| ·恒流充放电测试 | 第32-33页 |
| ·交流阻抗测试 | 第33-34页 |
| ·循环稳定性测试 | 第34-35页 |
| 第3章 不同晶型二氧化锰的制备与性能研究 | 第35-51页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·实验部分 | 第35-36页 |
| ·结果与讨论 | 第36-49页 |
| ·无定型MnO_2的结构形貌与性能分析 | 第36-39页 |
| ·β-MnO_2的结构形貌与性能分析 | 第39-41页 |
| ·γ-MnOOH的结构形貌与性能分析 | 第41-43页 |
| ·γ-Mn0_2的结构形貌与性能分析 | 第43-49页 |
| ·不同晶型MnO_2的结构与电化学性能的关系 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 MnO_2/CNTs复合材料的制备及性能研究 | 第51-61页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·CNTs活化方法的确定 | 第51-53页 |
| ·γ-MnO_2/CNTs复合材料的制备及性能研究 | 第53-59页 |
| ·实验过程 | 第54页 |
| ·γ-Mn0_2/CNTs复合材料的结构形貌及性能表征 | 第54-59页 |
| ·γ-Mn0_2/CNTs复合材料的复合机理分析 | 第59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第5章 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-70页 |
| 硕士学习期间参加的科研项目 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |