摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 超级电容器概述 | 第10-14页 |
1.1.1 电容器及超级电容器基本概念 | 第10页 |
1.1.2 超级电容器的优点 | 第10-11页 |
1.1.3 超级电容器的工作原理 | 第11-13页 |
1.1.4 超级电容器结构 | 第13-14页 |
1.2 超级电容器材料 | 第14-16页 |
1.2.1 碳材料 | 第14-15页 |
1.2.2 过渡金属氧化物材料 | 第15-16页 |
1.2.3 导电聚合物材料 | 第16页 |
1.3 二氧化锰电极材料的研究进展 | 第16-20页 |
1.3.1 二氧化锰的结构及反应机理 | 第16-17页 |
1.3.2 二氧化锰的制备和改性方法 | 第17-20页 |
1.4 课题研究目的及主要内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法 | 第22-28页 |
2.1 实验药品和实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 电极材料的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 高温固相法制备MnO电极材料 | 第23页 |
2.2.2 碳包覆锰氧化物复合材料的制备 | 第23-24页 |
2.2.3 MnO_x形成与转化机制的研究 | 第24页 |
2.3 电极的制备及模拟电池的组装 | 第24-25页 |
2.3.1 电极的制备 | 第24-25页 |
2.3.2 模拟电池的组装 | 第25页 |
2.4 材料的表征 | 第25-26页 |
2.4.1 X-射线衍射分析 | 第25页 |
2.4.2 透射电子显微镜分析 | 第25页 |
2.4.3 场发射扫描电镜分析 | 第25-26页 |
2.4.4 热重分析 | 第26页 |
2.5 电化学性能测试 | 第26-28页 |
2.5.1 循环伏安测试 | 第26页 |
2.5.2 交流阻抗测试 | 第26-27页 |
2.5.3 充放电测试 | 第27-28页 |
第3章 锰氧化物的制备及电化学性能的研究 | 第28-39页 |
3.1 不同锰源对制备锰氧化物电化学性能的影响 | 第28-33页 |
3.1.1 XRD测试 | 第28-29页 |
3.1.2 恒流充放电测试 | 第29-30页 |
3.1.3 循环伏安测试 | 第30页 |
3.1.4 循环稳定性测试 | 第30-31页 |
3.1.5 倍率性能测试 | 第31-32页 |
3.1.6 交流阻抗测试 | 第32-33页 |
3.2 不同混料方式对锰氧化物电化学性能的影响 | 第33-37页 |
3.2.1 TEM测试 | 第33-34页 |
3.2.2 充放电测试 | 第34-35页 |
3.2.3 循环伏安测试 | 第35页 |
3.2.4 循环稳定性测试 | 第35-36页 |
3.2.5 倍率性能测试 | 第36-37页 |
3.2.6 交流阻抗测试 | 第37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 锰氧化物/碳复合材料的制备 | 第39-52页 |
4.1 不同碳源包覆锰氧化物的初选 | 第40-46页 |
4.1.1 XRD | 第40-41页 |
4.1.2 TEM测试 | 第41-43页 |
4.1.3 差热测试 | 第43-45页 |
4.1.4 循环稳定性测试 | 第45-46页 |
4.2 不同碳源包覆锰氧化物材料的制备及电化学性能表征 | 第46-51页 |
4.2.1 XRD测试 | 第46-47页 |
4.2.2 TEM测试 | 第47-48页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第48-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 锰氧化物电化学转化机理研究 | 第52-61页 |
5.1 材料的表征 | 第52-55页 |
5.1.1 XRD测试 | 第52-53页 |
5.1.2 MnO和MnO/C的TEM测试 | 第53页 |
5.1.3 红外和差热测试 | 第53-54页 |
5.1.4 比表面积测试 | 第54-55页 |
5.2 锰氧化物的电化学转化过程研究 | 第55-60页 |
5.2.1 SEM测试 | 第55-57页 |
5.2.2 MnOx/C的TEM和HRTEM测试 | 第57页 |
5.2.3 拉曼测试 | 第57-58页 |
5.2.4 电化学性能测试 | 第58-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |