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电纺法制备碳和MnO2纳米纤维及其超级电容性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 论文的背景及研究目的和意义第14-15页
    1.2 超级电容器基本原理及特点第15-18页
    1.3 超级电容器的发展第18-24页
        1.3.1 碳基超级电容器的发展第18-19页
        1.3.2 过渡族金属氧化物超级电容器的发展第19-22页
        1.3.3 导电聚合物超级电容器的发展第22-24页
    1.4 静电纺丝技术及其在超级电容器中的应用第24-26页
        1.4.1 静电纺丝技术第24-25页
        1.4.2 静电纺丝技术在超级电容器中的应用第25-26页
    1.5 目前研究面临的问题第26-27页
    1.6 本文的研究内容第27-29页
第2章 实验方法第29-37页
    2.1 材料制备及表征方法第29-31页
        2.1.1 实原材料第29页
        2.1.2 材料制备设备第29-30页
        2.1.3 材料表征方法第30-31页
    2.2 电化学测试方法第31-37页
        2.2.1 循环伏安法第31-32页
        2.2.2 计时电位法第32-33页
        2.2.3 交流阻抗法第33-37页
第3章 纳米碳纤维的制备及其超级电容性能第37-61页
    3.1 引言第37页
    3.2 纳米碳纤维的制备第37-40页
        3.2.1 前驱体纤维的制备第37-39页
        3.2.2 前驱体纤维的预氧化第39页
        3.2.3 纳米碳纤维的碳化第39-40页
    3.3 纳米碳纤维的结构表征第40-45页
        3.3.1 纳米碳纤维的SEM表征第40-41页
        3.3.2 纳米碳纤维的TEM表征第41-43页
        3.3.3 纳米碳纤维的XRD表征第43-44页
        3.3.4 纳米碳纤维的Raman表征第44-45页
    3.4 纳米碳纤维超级电容器的性能第45-59页
        3.4.1 水系纳米碳纤维超级电容器的制备和测试第46-47页
        3.4.2 水系纳米碳纤维超级电容器的电化学性能第47-56页
        3.4.3 有机系纳米碳纤维超级电容器的电化学性能第56-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 电化学处理提高纳米碳纤维超级电容性能研究第61-83页
    4.1 引言第61页
    4.2 超级电容器的电化学处理工艺第61-63页
        4.2.1 超级电容器的制备第61-62页
        4.2.2 电化学处理工艺第62-63页
    4.3 电化学处理对超级电容性能的影响第63-68页
        4.3.1 纳米碳纤维制备温度对电化学处理效果的影响第63-66页
        4.3.2 电化学处理方式对超级电容性能的影响第66-68页
    4.4 电化学处理提高超级电容性能的机制分析第68-81页
        4.4.1 电化学处理对材料结构的影响第69-75页
        4.4.2 电化学处理对超级电容性能的影响第75-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第5章 基于电纺纳米碳纤维制备MnO_2纳米纤维及其电化学性能第83-111页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 MnO_2纳米纤维的制备第84-97页
        5.2.1 MnO_2纳米纤维的制备方法第84页
        5.2.2 MnO_2纳米纤维的结构表征第84-97页
    5.3 MnO_2纳米纤维的电化学性能第97-110页
        5.3.1 电极材料和超级电容器的制备第97-99页
        5.3.2 MnO_2纳米纤维电极材料的电化学性能分析第99-105页
        5.3.3 蜂窝状多孔MnO_2纳米纤维的电化学性能第105-110页
    5.4 本章小结第110-111页
结论第111-113页
参考文献第113-128页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第128-130页
致谢第130-131页
个人简历第131页

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