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二氧化锰作为超级电容器电极材料的研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超级电容器的工作原理第10页
    1.3 超级电容器的电极材料第10-12页
        1.3.1 碳材料第11页
        1.3.2 导电聚合物第11-12页
        1.3.3 金属氧化物第12页
    1.4 超级电容器用二氧化锰及其合成第12-16页
        1.4.1 水热合成法第14页
        1.4.2 溶胶-凝胶法第14-15页
        1.4.3 模板法第15页
        1.4.4 电化学沉积法第15-16页
    1.5 提高二氧化锰性能的途径第16-18页
        1.5.1 碳材料复合第17页
        1.5.2 导电聚合物复合第17-18页
        1.5.3 掺杂第18页
    1.6 课题研究的意义和研究内容第18-20页
第二章 实验方法与仪器第20-24页
    2.1 实验药品和仪器第20-21页
    2.2 材料的物理表征第21-22页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第21页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第21页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第21-22页
        2.2.4 X-射线光电子能谱(XPS)第22页
        2.2.5 比表面积测试(BET)第22页
    2.3 电化学性能测试第22-24页
        2.3.1 循环伏安测试(CV)第22页
        2.3.2 恒电流充放电测试(GCD)第22-23页
        2.3.3 交流阻抗测试(EIS)第23-24页
第三章 纳米化二氧化锰第24-31页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24-25页
        3.2.1 材料的制备第24-25页
        3.2.2 材料的表征第25页
        3.2.3 材料的电化学性能测试第25页
    3.3 结果与讨论第25-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 铋掺杂二氧化锰纳米材料第31-42页
    4.1 引言第31-32页
    4.2 实验部分第32-33页
        4.2.1 材料的制备第32页
        4.2.2 电极材料的表征第32页
        4.2.3 电极制备及电化学表征第32-33页
    4.3 结果与讨论第33-41页
        4.3.1 XRD和XPS表征第33-35页
        4.3.2 SEM和TEM形貌分析第35-38页
        4.3.3 电化学性能分析第38-41页
    4.4 结论第41-42页
第五章 结论第42-43页
参考文献第43-55页
科研成果第55-56页
致谢第56-57页

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