首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

氧化锰超电容电极材料的制备及其电化学性能

摘要第7-9页
abstract第9-11页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器的原理及分类第13-15页
        1.2.1 双电层电容器第13-14页
        1.2.2 法拉第展电容器第14-15页
    1.3 超级电容器的优点与应用第15-17页
        1.3.1 超级电容器的优点第15-16页
        1.3.2 超级电容器的应用第16-17页
    1.4 超级电容器电极材料研究进展第17-24页
        1.4.1 碳材料第18-20页
        1.4.2 金属氧化物第20-22页
        1.4.3 导电聚合物基电极材料第22-24页
    1.5 超级电容器存在的问题与解决措施第24-25页
        1.5.1 存在的问题第24页
        1.5.2 解决措施第24-25页
    1.6 选题依据与主要研究内容第25-26页
    参考文献第26-32页
第二章 超结构MnO_2电极材料第32-55页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验第33-41页
        2.2.1 实验仪器及材料第33-34页
        2.2.2 实验制备第34-35页
        2.2.3 结构形貌表征第35-37页
        2.2.4 电化学测试第37-41页
    2.3 结果讨论第41-52页
        2.3.1 形貌、成分和结构分析第41-45页
        2.3.2 电化学性能第45-49页
        2.3.3 超结构二氧化锰生长机理第49-52页
    2.4 本章小结第52页
    参考文献第52-55页
第三章 MnO_2@SnO_2核壳结构纳米棒电极材料第55-72页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验第56-59页
        3.2.1 实验仪器及材料第56-57页
        3.2.2 实验制备第57-58页
        3.2.3 结构形貌表征第58页
        3.2.4 电化学测试第58-59页
    3.3 结果讨论第59-68页
        3.3.1 形貌、成分和结构分析第59-64页
        3.3.2 电化学性能第64-67页
        3.3.3 复合材料生长机理第67-68页
    3.4 本章小结第68页
    参考文献第68-72页
第四章 MnO_2纳米棒/Au纳米粒子复合电极材料第72-86页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验第73-76页
        4.2.1 实验仪器及材料第73-74页
        4.2.2 实验制备第74-75页
        4.2.3 结构形貌表征第75页
        4.2.4 电化学测试第75-76页
    4.3 结果讨论第76-83页
        4.3.1 形貌、成分和结构分析第76-79页
        4.3.2 电化学性能第79-82页
        4.3.3 复合材料生长机理第82-83页
    4.4 本章小结第83页
    参考文献第83-86页
第五章 MnO_2纳米棒/Ag纳米粒子复合电极材料第86-100页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验第87-91页
        5.2.1 实验仪器及材料第87-88页
        5.2.2 实验制备第88-89页
        5.2.3 结构形貌表征第89-90页
        5.2.4 电化学测试第90-91页
    5.3 结果讨论第91-97页
        5.3.1 形貌、成分和结构分析第91-93页
        5.3.2 电化学性能第93-96页
        5.3.3 复合材料生长机理第96-97页
    5.4 本章小结第97页
    参考文献第97-100页
第六章 对本文工作的思考与展望第100-104页
    6.1 对本工作的思考第100-103页
    6.2 对本工作的展望第103-104页
第七章 结论第104-106页
致谢第106-107页
攻读博士学位期间科研成果第107-108页

论文共108页,点击 下载论文
上一篇:党报头版要素研究--以新华日报(1978-2003年)为例
下一篇:驾驶员对交通标志的视觉信息认知过程实验研究