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MnO2超级电容器电极材料的研究

第1章 绪论第1-19页
 1.1 课题研究背景及意义第10-11页
 1.2 超级电容器的国内外研究进展第11-17页
  1.2.1 超级电容器的特点第11-12页
  1.2.2 超级电容器的用途第12-13页
  1.2.3 基础研究现状第13-16页
  1.2.4 应用研究现状第16-17页
 1.3 本论文的主要工作第17-19页
第2章 超级电容器的原理及电化学性能测试方法第19-29页
 2.1 概述第19页
 2.2 超级电容器的原理第19-21页
 2.3 二氧化锰在超级电容器中的应用原理第21-22页
 2.4 循环伏安测试第22-26页
  2.4.1 测试原理第22-26页
  2.4.2 实验仪器和设备第26页
 2.5 恒电流充放电测试第26-28页
  2.5.1 恒电流充放电测试原理第26-27页
  2.5.2 实验仪器和设备第27-28页
 2.6 本章小结第28-29页
第3章 纳米二氧化锰的制备及电容特性的研究第29-45页
 3.1 概述第29页
 3.2 恒温液相合成法制备二氧化锰第29-35页
  3.2.1 纳米二氧化锰的制备第29-30页
  3.2.2 电极的制备第30页
  3.2.3 结构表征及形貌分析第30-32页
  3.2.4 电化学性能测试第32-34页
  3.2.5 锻烧对电极比容量的影响第34-35页
 3.3 低热固相氧化还原法制备二氧化锰第35-43页
  3.3.1 纳米二氧化锰的制备第35页
  3.3.2 结构表征及形貌分析第35-36页
  3.3.3 电化学性能测试第36-38页
  3.3.4 扫速对电极比容量的影响第38-39页
  3.3.5 不同浓度硫酸按电解液对其电容特性的影响第39-43页
 3.4 本章小结第43-45页
第4章 纳米/微米复合二氧化锰电极材料电容性能的研究第45-54页
 4.1 概述第45页
 4.2 复合材料的制备第45-46页
 4.3 电化学性能测试第46-48页
  4.3.1 循环伏安测试第46-48页
  4.3.2 恒流充放电测试第48页
 4.4 配比对复合电极材料的影响第48-50页
 4.5 工作电流对复合电极材料的影响第50-51页
 4.6 复合机理的讨论第51-53页
 4.7 本章小结第53-54页
第5章 掺杂二氧化锰电极材料电容性能的研究第54-67页
 5.1 概述第54页
 5.2 掺铬二氧化锰电极性能研究第54-58页
  5.2.1 掺铬钠米二氧化锰的制备第54-55页
  5.2.2 掺铬二氧化锰XRD的测试第55页
  5.2.3 掺铬二氧化锰电化学性能的测试第55-58页
 5.3 其它金属氧化物对二氧化锰电极性能的影响第58-66页
  5.3.1 掺杂金属纳米二氧化锰的制备第58页
  5.3.2 样品的XRD分析第58-59页
  5.3.3 掺TiO_2/MnO_2电极性能研究第59-63页
  5.3.4 掺Fe_2O_3/MnO_2电极性能研究第63-64页
  5.3.5 掺PbO_2、Bi_2O_3、Al_2O_3/MnO_2电极性能研究第64-66页
 5.4 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-76页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-77页
致谢第77页

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