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纳米金属氧化物复合材料的制备及其超级电容性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器的工作原理第11-12页
        1.2.1 双电层电容第11-12页
        1.2.2 法拉第赝电容第12页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第12-16页
        1.3.1 碳材料第12-13页
        1.3.2 导电聚合物复合材料第13-14页
        1.3.3 金属氧化物或水合氧化物及其复合材料第14-16页
    1.4 选题依据及主要研究内容第16-17页
第2章 实验技术和仪器第17-19页
    2.1 材料的表征第17页
        2.1.1 X射线衍射技术(XRD)第17页
        2.1.2 扫描电子显微技术(SEM)第17页
        2.1.3 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第17页
    2.2 电化学测量技术第17-18页
        2.2.1 循环伏安测试(cV)第17-18页
        2.2.2 交流阻抗测试(AC impedance)第18页
        2.2.3 充放电测试第18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 CNTs及碳毡的电化学性能研究第19-28页
    3.1 药品及实验设备第19-20页
    3.2 多孔碳纳米管电极材料的制备及表征第20-22页
        3.2.1 碳纳米管的预处理第20页
        3.2.2 碳纳米管的形貌及结构分析第20-22页
    3.3 多孔碳纳米管电极的制作及电化学性能研究第22-24页
        3.3.1 多孔碳纳米管电极的制作第22页
        3.3.2 碳纳米管电极电化学性能研究第22-24页
    3.4 多孔碳毡电极材料的制备第24-25页
    3.5 多孔碳毡电极的电化学性能研究第25-27页
        3.5.1 多孔碳毡电极的制作第25页
        3.5.2 电化学性能测试第25-27页
    3.6 本章小结第27-28页
第4章 CNTS/MnO_2复合电极的制备及性能研究第28-42页
    4.1 药品及实验设备第28-29页
    4.2 CNTS/MNO_2复合电极材料的制备第29-30页
        4.2.1 CNTs的预处理第29页
        4.2.2 CNTs/ MnO_2复合电极材料的制备第29页
        4.2.3 电极片的制作第29页
        4.2.4 电化学性能测试第29-30页
    4.3 结果与讨论第30-34页
        4.3.1 MWCNTs羧基化机理第30页
        4.3.2 形貌表征第30-32页
        4.3.3 电化学性能测试第32-34页
    4.4 影响材料电化学性能的因素第34-40页
        4.4.1 电解液第34-36页
        4.4.2 不同配比第36-40页
    4.5 本章小结第40-42页
第5章 新型纳米MnO_2的制备及其超级电容性能研究第42-48页
    5.1 药品及实验设备第42-43页
    5.2 材料的制备与表征第43页
    5.3 电极的制备与电化学测试第43页
    5.4 结果与讨论第43-47页
        5.4.1 MnO_2的结构分析第43-45页
        5.4.2 电极的电化学性能第45-47页
    5.5 本章小结第47-48页
第6章 纳米Fe_3O_4的制备及其超级电容性能研究第48-56页
    6.1 药品与实验设备第48-49页
    6.2 纳米Fe_3O_4的制备第49页
    6.3 电极的制备与表征第49页
    6.4 结果与讨论第49-55页
        6.4.1 纳米Fe_3O_4制备条件优化第49-50页
        6.4.2 Fe_3O_4纳米粒子的表征第50-52页
        6.4.3 Fe_3O_4纳米粒子的电化学性能测试第52-55页
    6.5 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间所发表的论文第64-65页
致谢第65页

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