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仿生二氧化锰气凝胶的制备及性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 仿生材料第13-19页
        1.1.1 仿生一维材料第13-15页
        1.1.2 仿生二维材料第15-16页
        1.1.3 仿生三维材料第16-19页
    1.2 仿生二氧化锰气凝胶第19-29页
        1.2.1 二氧化锰简介第20-22页
        1.2.2 气凝胶简介第22-24页
        1.2.3 仿生二氧化锰气凝胶的制备第24-27页
        1.2.4 仿生二氧化锰气凝胶的应用前景第27-28页
        1.2.5 仿生二氧化锰气凝胶存在的问题第28-29页
    1.3 本文研究内容第29-33页
        1.3.1 单层二氧化锰纳米片的制备第29-30页
        1.3.2 冰模板法制备仿生二氧化锰气凝胶第30-31页
        1.3.3 仿生二氧化锰气凝胶的超级电容性能研究第31-33页
第2章 一步法制备单层二氧化锰纳米片第33-69页
    2.1 引言第33-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 原材料第35页
        2.2.2 材料表征手段第35-36页
        2.2.3 单层二氧化锰纳米片的制备第36-37页
        2.2.4 电极制备及电化学测量第37-38页
    2.3 结果及讨论第38-68页
        2.3.1 单层二氧化锰纳米片的制备及形貌表征第38-43页
        2.3.2 单层二氧化锰纳米片的结构表征与分析第43-47页
        2.3.3 单层二氧化锰纳米片的形成机理探究第47-58页
        2.3.4 单层二氧化锰纳米片的电化学性能研究第58-68页
    2.4 小结第68-69页
第3章 冰模板法自组装二氧化锰纳米片制备仿生气凝胶第69-93页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 实验部分第70-73页
        3.2.1 原材料第70-71页
        3.2.2 材料表征手段第71页
        3.2.3 单分散二氧化锰纳米片胶体的制备第71-72页
        3.2.4 仿生二氧化锰气凝胶的制备第72页
        3.2.5 仿生二氧化锰气凝胶用于肼蒸气的吸收第72-73页
    3.3 结果和讨论第73-91页
        3.3.1 仿生二氧化锰气凝胶的组装与表征第73-80页
        3.3.2 仿生二氧化锰气凝胶的冰模板组装机理探究第80-87页
        3.3.3 不同密度的超轻仿生二氧化锰气凝胶的制备第87-89页
        3.3.4 仿生二氧化锰气凝胶的吸附性能研究第89-91页
    3.4 小结第91-93页
第4章 仿生二氧化锰气凝胶的超级电容性能第93-111页
    4.1 引言第93-94页
    4.2 实验部分第94-97页
        4.2.1 原材料第94-95页
        4.2.2 材料表征手段第95页
        4.2.3 仿生二氧化锰气凝胶的制备第95-96页
        4.2.4 电极制备及电化学测量第96-97页
    4.3 结果和讨论第97-110页
        4.3.1 仿生二氧化锰气凝胶的合成与表征第97-102页
        4.3.2 仿生二氧化锰气凝胶的超级电容性能研究第102-107页
        4.3.3 仿生二氧化锰气凝胶电极的电荷存储机制探究第107-110页
    4.4 小结第110-111页
第5章 结论及展望第111-115页
    5.1 结论第111-112页
    5.2 创新点第112-113页
    5.3 展望第113-115页
参考文献第115-135页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第135-141页
致谢第141页

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