摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·引言 | 第9页 |
·超级电容器的研究背景及意义 | 第9-10页 |
·超级电容器概述 | 第10-14页 |
·超级电容器的概念 | 第10-11页 |
·超级电容器的分类 | 第11-12页 |
·超级电容器的特点 | 第12-13页 |
·超级电容器的用途 | 第13-14页 |
·超级电容器的电极材料研究现状 | 第14-21页 |
·碳材料 | 第14-17页 |
·活性炭 | 第15页 |
·炭纤维 | 第15-16页 |
·碳气溶胶 | 第16页 |
·碳纳米管 | 第16-17页 |
·金属氧化物材料 | 第17-20页 |
·二氧化钌及其水合物 | 第17-18页 |
·氧化镍 | 第18-19页 |
·氧化钴 | 第19页 |
·氧化锰 | 第19-20页 |
·导电聚合物材料 | 第20-21页 |
·小结 | 第21页 |
·超级电容器的研究及应用现状 | 第21-22页 |
·本论文的目的与主要工作 | 第22-24页 |
第二章 实验测试原理及方法 | 第24-33页 |
·实验药品和仪器 | 第24-25页 |
·实验工艺 | 第25-26页 |
·液相沉淀法制备纳米MnO_2 工艺 | 第25页 |
·电极的制备工艺 | 第25-26页 |
·电极材料性能的表征 | 第26-33页 |
·材料的物化性能测试方法 | 第27-28页 |
·X 射线衍射 | 第27-28页 |
·透射电子显微镜 | 第28页 |
·材料的电化学性能的测试方法 | 第28-33页 |
·实验装置 | 第28-29页 |
·循环伏安 | 第29-30页 |
·交流阻抗 | 第30-31页 |
·恒电流充放电 | 第31-33页 |
第三章 预吸附液相沉淀法制备二氧化锰电极材料的研究 | 第33-43页 |
·预吸附液相沉淀法制备二氧化锰电极工艺的研究 | 第33-34页 |
·液相沉淀法制备二氧化锰的基本工艺 | 第33页 |
·制备二氧化锰电极的基本工艺 | 第33页 |
·预吸附液相沉淀法制备二氧化锰电极材料 | 第33-34页 |
·材料的结构表征 | 第34-36页 |
·X 射线衍射测试 | 第34-35页 |
·透射电子显微镜测试 | 第35-36页 |
·电化学性能表征 | 第36-42页 |
·所用的单电极测试体系 | 第36页 |
·循环伏安测试 | 第36-37页 |
·交流阻抗测试 | 第37-40页 |
·恒电流充放电测试 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 二氧化锰的氮气保护热处理对超级电容器性能的影响 | 第43-53页 |
·二氧化锰的晶型 | 第43页 |
·二氧化锰的氮气保护热处理 | 第43-44页 |
·二氧化锰氮气保护热处理后的结构表征 | 第44-45页 |
·X 射线衍射测试 | 第44-45页 |
·电化学性能表征 | 第45-51页 |
·所用的单电极测试体系 | 第45页 |
·循环伏安测试 | 第45-47页 |
·交流阻抗测试 | 第47-49页 |
·恒电流充放电测试 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 电极制备和测试条件对超级电容器性能的影响 | 第53-61页 |
·活性物质的不同比例对超级电容器性能的影响 | 第53-56页 |
·循环伏安测试 | 第53-54页 |
·交流阻抗测试 | 第54-56页 |
·恒电流充放电测试 | 第56页 |
·电解液浓度对超级电容器的影响 | 第56-60页 |
·循环伏安测试 | 第57页 |
·交流阻抗测试 | 第57-59页 |
·恒电流充放电测试 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第六章 二氧化锰/氧化铁复合材料的研究 | 第61-70页 |
·概述 | 第61页 |
·二氧化锰/氧化铁复合材料的原理及制备 | 第61-62页 |
·二氧化锰/氧化铁复合材料的制备原理及制备 | 第61页 |
·二氧化锰/氧化铁复合材料的制备 | 第61-62页 |
·材料的结构表征 | 第62-64页 |
·X 射线衍射 | 第62-63页 |
·透射电子显微镜测试 | 第63-64页 |
·电化学性能表征 | 第64-69页 |
·所用的单电极测试体系 | 第64页 |
·循环伏安测试 | 第64-65页 |
·交流阻抗测试 | 第65-67页 |
·恒电流充放电测试 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第七章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |