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超级电容器电极材料二氧化锰的合成优化和性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 超级电容器研究意义及应用前景第12-13页
    1.2 超级电容器的特点第13-14页
    1.3 超级电容器的结构及原理第14-26页
        1.3.1 电极材料第15-23页
        1.3.2 电解质第23-24页
        1.3.3 超级电容器的分类第24-26页
    1.4 超级电容器的应用前景第26-27页
    1.5 超级电容器用二氧化锰合成方法第27-29页
        1.5.1 二氧化锰结构第27-28页
        1.5.2 二氧化锰合成方法第28-29页
    1.6 本文的研究目的及主要内容第29-32页
        1.6.1 研究目的第29页
        1.6.2 主要内容第29-32页
第二章 实验部分与测试方法第32-40页
    2.1 实验药品与仪器第32页
    2.2 实验表征方法第32-37页
        2.2.1 形貌表征第32-34页
        2.2.2 结构表征第34页
        2.2.3 电化学表征第34-37页
    2.3 比电容的计算方法第37-38页
    2.4 电极的制作第38-40页
第三章 用液相共沉淀法制备二氧化锰第40-46页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验用药品与仪器第40页
        3.2.2 合成样品第40-41页
    3.3 材料表征第41-42页
        3.3.1 形貌结构表征第41-42页
        3.3.2 电化学表征第42页
    3.4 实验结果分析与讨论第42-45页
        3.4.1 XRD 表征第42-43页
        3.4.2 SEM 表征第43-44页
        3.4.3 电化学表征第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 二氧化锰的改性第46-54页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 实验所用药品与仪器第46页
        4.2.2 样品处理第46-47页
    4.3 材料表征第47页
        4.3.1 形貌结构表征第47页
        4.3.2 电化学表征第47页
    4.4 实验结果分析与讨论第47-53页
        4.4.1 XRD 表征第47-48页
        4.4.2 SEM 表征第48-50页
        4.4.3 电化学表征第50-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 材料在不同电解液中的电化学性能第54-60页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验部分第54-55页
    5.3 材料表征第55页
    5.4 实验结果与分析第55-58页
        5.4.1 循环伏安分析第55-56页
        5.4.2 计时电位测试第56-58页
    5.5 本章小结第58-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 本论文所做的工作和主要结论第60页
    6.2 本论文的新颖之处第60-61页
    6.3 实验后续设想第61-62页
参考文献第62-70页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第70-72页
致谢第72页

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