首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

电化学电容器电极材料的制备及其电容性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-16页
第1章 绪论第16-40页
   ·引言第16-17页
   ·电化学电容器简介第17-25页
     ·电化学电容器的基本原理第17-19页
     ·电化学电容器的发展历程第19-21页
     ·电化学电容器的特点第21-22页
     ·电化学电容器的应用第22-24页
     ·电化学电容器的分类和结构第24-25页
   ·电化学电容器电极材料研究进展第25-37页
     ·碳基电极材料第25-30页
     ·金属氧化物基电极材料第30-32页
     ·导电聚合物基电极材料第32-33页
     ·复合电极材料第33-37页
   ·本文构思第37-40页
第2章 氧化锰纳米线在石墨基体上的无模板生长及其电容性能研究第40-49页
   ·前言第40-41页
   ·实验部分第41-42页
     ·实验药品第41页
     ·实验仪器第41页
     ·实验所需溶液第41-42页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的制备第42页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的微观形貌、结构组成分析第42页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的电容性能研究第42页
   ·结果和讨论第42-48页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的表面形貌和晶体结构研究第42-43页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的循环伏安行为研究第43-46页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的充放电性能研究第46-47页
     ·MnO_x-NWs/G 电极的长时间充放电循环稳定性研究第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第3章 钴-镍氧化物/碳纳米管复合物的高温热解制备及其电容性能研究第49-61页
   ·前言第49-50页
   ·实验部分第50-52页
     ·实验药品第50页
     ·实验仪器第50-51页
     ·实验所需溶液第51页
     ·(Co-Ni)O_x/CNTs/G 电极的制备第51页
     ·电极的微观形貌、结构组成分析第51-52页
     ·电极的电容性能研究第52页
   ·结果和讨论第52-59页
     ·电极的表面形貌和晶体结构研究第52页
     ·电极的循环伏安行为研究第52-55页
     ·电极的充放电性能研究第55-58页
     ·电极的长时间充放电循环稳定性研究第58页
     ·Ni/Co 摩尔比对(Co-Ni)O_x/CNTs/G 电极比电容值的影响研究第58-59页
   ·本章小结第59-61页
第4章 氧化锰/碳纳米管复合物的高温热解制备及其电容性能研究第61-72页
   ·前言第61-62页
   ·实验部分第62-63页
     ·实验药品第62页
     ·实验仪器第62页
     ·实验所需溶液第62页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的制备第62-63页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的微观形貌分析第63页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的电容性能研究第63页
   ·结果和讨论第63-70页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的微观形貌研究第63页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的循环伏安行为研究第63-67页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的充放电性能研究第67-69页
     ·MnO_2/CNTs/G 电极的长时间充放电循环稳定性研究第69页
     ·氧化锰担载量对MnO_2/CNTs/G 电极比电容的影响第69-70页
   ·本章小结第70-72页
第5章 多孔氢氧化锰薄膜的电化学诱导沉积制备及其电容性能研究第72-84页
   ·前言第72-73页
   ·实验部分第73-74页
     ·实验药品第73页
     ·实验仪器第73页
     ·实验所需溶液第73-74页
     ·多孔氢氧化锰薄膜电极的制备第74页
     ·多孔氢氧化锰薄膜电极的微观形貌、结构组成分析第74页
     ·多孔氢氧化锰薄膜电极的电容性能研究第74页
   ·结果和讨论第74-82页
     ·多孔氢氧化锰薄膜电极的表面形貌及沉积机理第74-78页
     ·多孔氢氧化锰薄膜电极的循环伏安行为研究第78-80页
     ·多孔氢氧化锰薄膜电极的充放电性能研究第80-81页
     ·沉积条件对多孔氢氧化锰薄膜电极电容性能的影响第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第6章 氧化锰/碳纳米管复合物的电化学诱导沉积制备及其电容性能研究第84-94页
   ·前言第84-85页
   ·实验部分第85-86页
     ·实验药品第85页
     ·实验仪器第85页
     ·实验所需溶液第85页
     ·γ-MnO_2/CNTs/G 电极的制备第85-86页
     ·γ-MnO_2/CNTs/G 电极的微观形貌、结构组成分析第86页
     ·γ-MnO_2/CNTs/G 电极的电容性能研究第86页
   ·结果和讨论第86-92页
     ·γ-MnO_2/CNTs/G 电极的表面形貌、晶体结构及沉积过程第86-89页
     ·γ-MnO_2/CNTs/G 电极的电容性能研究第89-91页
     ·γ-MnO_2/CNTs/G 电极的长时间循环稳定性研究第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第7章 氧化锰在有序碳纳米管电极表面的高度分散及其电容性能研究第94-107页
   ·前言第94-95页
   ·实验部分第95-98页
     ·实验药品第95页
     ·实验仪器第95页
     ·实验所需溶液第95页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的制备第95-98页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的微观形貌、结构组成分析第98页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的电容性能研究第98页
   ·结果和讨论第98-105页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的表面形貌、晶体结构及沉积过程第98-101页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的循环伏安行为研究第101-104页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的充放电性能研究第104页
     ·γ-MnO_2/ACNTs/G 电极的长时间充放电循环稳定性研究第104-105页
   ·本章小结第105-107页
第8章 超高功率特性氧化锰-碳复合电极材料的制备及其电容性能研究第107-116页
   ·前言第107-108页
   ·实验部分第108-109页
     ·实验药品第108页
     ·实验仪器第108页
     ·实验所需溶液第108页
     ·MnO-C/G 电极的制备第108-109页
     ·MnO-C 复合物的微观形貌、结构组成分析第109页
     ·MnO-C/G 电极的电容性能研究第109页
   ·结果和讨论第109-114页
     ·MnO-C 复合物的晶体结构和表面形貌研究第109-110页
     ·MnO-C/G 电极的循环伏安行为研究第110-113页
     ·MnO-C/G 电极的充放电性能研究第113-114页
     ·MnO-C/G 电极的长时间充放电循环稳定性研究第114页
   ·本章小结第114-116页
结论第116-120页
参考文献第120-135页
附录 A 攻读博士学位期间所发表的论文目录第135-137页
致谢第137页

论文共137页,点击 下载论文
上一篇:风力发电系统运行与控制方法研究
下一篇:新型超导故障限流器的研究