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纳米材料二氧化锰和氧化锌在混合超级电容器中的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 电化学电容器概述第11-15页
        1.2.1 电化学电容器的分类及其原理第11-13页
        1.2.2 电化学电容器的特点第13-15页
    1.3 电化学双电层电容器第15-16页
    1.4 法拉第赝电容器第16-23页
        1.4.1 金属氧化物基超级电容器第16-21页
            1.4.1.1 二氧化钌第16-18页
            1.4.1.2 二氧化锰第18-21页
        1.4.2 导电聚合物基超级电容器第21-23页
    1.5 混合型超级电容器第23-29页
        1.5.1 赝电容电极与碳电极组装成电容器的研究现状第24-26页
        1.5.2 电池型电极与碳电极组装成电容器的研究现状第26-29页
    1.6 本论文的选题思路第29-31页
第二章 氢离子型混合超级电容器N-HOMC//MnO_2/AC第31-45页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 实验试剂第32页
        2.2.2 电极材料的制备第32-33页
            2.2.2.1 含氮介孔碳的制备第32-33页
            2.2.2.2 二氧化锰与活性炭复合材料的制备第33页
        2.2.3 电极材料的表征第33页
        2.2.4 电极的制备及其电化学性能测试第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-44页
        2.3.1 二氧化锰与碳的复合材料的表征及分析第34-38页
        2.3.2 含氮介孔碳的形貌表征第38-39页
        2.3.3 循环伏安及恒电流充放电测试第39-42页
        2.3.4 氢离子型混合超级电容器(N-HOMC//MnO_2/AC)的储能机理第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 锂离子型混合超级电容器ZnO/C//AC第45-57页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 包碳纳米氧化锌的制备第46页
        3.2.2 材料表征第46-47页
        3.2.3 电池的制备及其电化学性能测试第47页
    3.3 结果与讨论第47-56页
        3.3.1 所制备电极活性物质的表征与分析第47-51页
        3.3.2 半电池ZnO//Li和ZnO/C//Li的电化学测试与分析第51-54页
        3.3.3 锂离子超级电容器ZnO/C//AC的电化学测试与分析第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 总结第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-71页
附录 攻读硕士学位期间参与发表的论文第71页

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