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水系二氧化锰超级电容器电解质性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    引言第9-11页
    1.1 超级电容器简介第11-14页
        1.1.1 超级电容器结构第11页
        1.1.2 超级电容器分类第11-14页
            1.1.2.1 双电层超级电容器第12-13页
            1.1.2.2 法拉第赝电容第13-14页
    1.2 超级电容器电极材料第14-17页
        1.2.1 炭材料第14-15页
        1.2.2 金属氧化物第15-16页
        1.2.3 导电聚合物第16-17页
    1.3 超级电容器电解质研究简介第17-21页
        1.3.1 水系电解质第17-20页
            1.3.1.1 单一酸性电解质第18页
            1.3.1.2 单一碱性电解质第18页
            1.3.1.3 单一中性电解质第18-20页
            1.3.1.4 混合中性电解质第20页
        1.3.2 有机电解质第20-21页
        1.3.3 固态电解质第21页
    1.4 本文研究内容与目的第21-22页
第二章 实验方案第22-29页
    2.1 实验药品与设备第22-23页
    2.2 二氧化锰的制备第23-24页
    2.3 形貌表征方法第24页
        2.3.1 XRD衍射分析第24页
        2.3.2 场发射扫描电镜第24页
    2.4 电极制备第24-25页
    2.5 电化学测试方法第25-29页
        2.5.1 循环伏安测试第26-27页
        2.5.2 恒流充放电测试第27-28页
        2.5.3 交流阻抗测试第28-29页
第三章 单一水系电解质超级电容器电化学性能研究第29-48页
    3.1 电极材料形貌表征第29-32页
        3.1.1 二氧化锰粉末XRD衍射测试第29-30页
        3.1.2 SEM扫描电镜测试第30-32页
    3.2 电解质溶液电导率测试第32-34页
    3.3 不同电解质中电极电化学性能研究第34-47页
        3.3.1 硫酸钠电解质中不同晶型二氧化锰电极电化学性能研究第34-40页
        3.3.2 硫酸锂电解质中不同晶型二氧化锰电极电化学性能研究第40-43页
        3.3.3 硫酸铵电解质中不同晶型二氧化锰电极电化学性能研究第43-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 硫酸钠基混合电解质溶液电化学性能研究第48-54页
    4.1 电极材料以及电解质选取第48页
    4.2 电解质溶液电导率测试第48页
    4.3 混合电解质中α、γ型二氧化锰电化学性能测试第48-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 不同价态第二项添加离子对硫酸锂电解质电化学性能的影响第54-60页
    5.1 电解质溶液电导率测试第54页
    5.2 循环伏安测试以及数据分析第54-55页
    5.3 恒流充放电数据分析第55-57页
    5.4 交流阻抗数据分析第57-59页
    5.5 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士期间发表的论文第66-67页
致谢第67-68页

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