摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-27页 |
·课题的研究背景及意义 | 第12页 |
·超级电容器概述 | 第12-15页 |
·超级电容器的特点 | 第13页 |
·超级电容器的分类 | 第13-14页 |
·超级电容器的工作原理 | 第14-15页 |
·超级电容器电极材料研究进展 | 第15-17页 |
·炭电极材料 | 第15-16页 |
·金属氧化物电极材料 | 第16-17页 |
·导电聚合物电极材料 | 第17页 |
·超级电容器的结构 | 第17-18页 |
·超级电容器的应用 | 第18页 |
·MnO_2基电极材料的研究进展 | 第18-20页 |
·纳米二氧化锰的制备方法 | 第20-21页 |
·本文研究思路以及研究目的 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-27页 |
第二章 实验原理及方法 | 第27-35页 |
·材料与仪器 | 第27-28页 |
·电极的制备 | 第28页 |
·电化学性能表征 | 第28-33页 |
·测试系统的建立 | 第28-30页 |
·电化学测试 | 第30-32页 |
·恒电流充放电测试 | 第32-33页 |
·物理性能表征 | 第33-34页 |
·扫描电镜分析 | 第33页 |
·红外光谱 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-35页 |
第三章 二氧化锰氧化法合成 MnO_2/PANI/ST 复合电极材料及其电容活性 | 第35-43页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·原料及试剂 | 第36页 |
·MnO_2/PANI电极制备 | 第36页 |
·MnO_2/PANI/SMWCNT电极制备 | 第36-37页 |
·电极制备与测试 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-40页 |
·电化学活性测试 | 第37-40页 |
·扫描电镜分析 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第四章 化学法合成 MnO_2/PANI/ST复合电极材料及其电容活性 | 第43-55页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·试剂和仪器 | 第44页 |
·电极的制备 | 第44页 |
·电极电化学性能测试 | 第44-45页 |
·样品的物理表征 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·c-Mn/ST 复合电极电化学特性 | 第45-47页 |
·c-Mn/ST13-PANI复合电极电化学性能测试 | 第47-50页 |
·红外分析 | 第50-51页 |
·扫描电镜分析 | 第51-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第五章 MnO_2/SMWCNT/PANI复合材料的电容性能 | 第55-69页 |
引言 | 第55页 |
·样品制备 | 第55-57页 |
·酸化碳纳米管 | 第55-56页 |
·聚苯胺 | 第56页 |
·无定形态 MnO_2/SMWCNT复合材料 | 第56页 |
·无定形态 MnO_2/PANI/SMWCNT复合材料 | 第56页 |
·电极制备与测试 | 第56-57页 |
·结果与讨论 | 第57-66页 |
·双组分 MnO_2/ SMWCNT的电化学特性 | 第57-61页 |
·MnO_2/SMWCNT/PANI三元复合物电化学特性 | 第61-65页 |
·扫描电镜分析 | 第65页 |
·红外光谱分析 | 第65-66页 |
·结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69页 |
·展望 | 第69-71页 |
附录 (攻读硕士期间发表论文目录) | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |