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纳米氧化锰/聚邻苯二胺复合物的制备及其在超级电容器的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器的概述第9-13页
        1.2.1 超级电容器的发展概述第9-11页
        1.2.2 超级电容器的发展现状第11页
        1.2.3 超级电容器的主要结构和工作原理第11-12页
        1.2.4 各种超级电容器的优势和局限性第12-13页
        1.2.5 超级电容器的发展趋势和面临的挑战第13页
    1.3 氧化锰超级电容器最近的研究情况第13-16页
        1.3.1 氧化锰做电容器材料的反应机理第13-14页
        1.3.2 氧化锰电极材料的进展第14-15页
        1.3.3 氧化锰复合电极的进展第15-16页
    1.4 聚邻苯二胺作为超级电容器电极材料的研究进展第16-18页
        1.4.1 聚邻苯二胺的合成方法第16-17页
        1.4.2 聚邻苯二胺在超级电容器方向的应用第17-18页
    1.5 本文研究内容第18-19页
第二章 实验技术与表征方法第19-25页
    2.1 样品的表征第19-22页
        2.1.0 扫描电镜(SEM)分析第19页
        2.1.1 透射电子显微镜(TEM)分析第19页
        2.1.2 X射线衍射(XRD)分析第19页
        2.1.3 热重分析第19-20页
        2.1.4 红外光谱分析第20页
        2.1.5 X射线电子能谱(XPS)第20页
        2.1.6 比表面积及孔径结构分析第20-22页
    2.2 电化学测试第22-25页
        2.2.1 循环伏安测试第22页
        2.2.2 恒电流充放电测试第22-23页
        2.2.3 电化学阻抗谱测试第23-24页
        2.2.4 固体电导率测试第24-25页
第三章 纳米二氧化锰的合成及改性第25-36页
    3.1 引言第25页
    3.2 实验部分第25-27页
        3.2.1 化学试剂第25-26页
        3.2.2 不同形态纳米二氧化锰的制备第26页
        3.2.3 纳米氧化锰/聚邻苯二胺复合材料的制备第26-27页
        3.2.4 电极的制备第27页
        3.2.5 电化学测试第27页
        3.2.6 分析仪器第27页
    3.3 实验结果与讨论第27-35页
        3.3.1 不同形态二氧化锰的形貌及电化学性能分析第27-31页
        3.3.2 不同形态二氧化锰/聚邻苯二胺复合物的形貌及电化学性能分析第31-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 氧化锰纳米线/邻苯二胺复合材料的表征和分析第36-47页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验部分第36-38页
        4.2.1 化学试剂第36-37页
        4.2.2 氧化锰纳米线/邻苯二胺复合材料的制备第37页
        4.2.3 分析仪器第37-38页
    4.3 实验结果与讨论第38-46页
        4.3.1 形貌分析第38-39页
        4.3.2 XRD分析第39-40页
        4.3.3 比表面及孔径分析第40-41页
        4.3.4 固体电导率分析第41页
        4.3.5 红外光谱分析第41-43页
        4.3.6 XPS分析第43-45页
        4.3.7 热重分析第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 氧化锰纳米线/邻苯二胺复合材料在超级电容器中的应用第47-56页
    5.1 引言第47页
    5.2 实验部分第47-48页
        5.2.1 化学试剂第47页
        5.2.2 电化学实验第47-48页
        5.2.3 分析仪器第48页
    5.3 实验结果与讨论第48-52页
        5.3.1 循环伏安测试第48-50页
        5.3.2 充放电测试第50-52页
        5.3.3 阻抗测试第52页
    5.4 MnO@PoPd与其他二氧化锰复合材料的比较第52-54页
    5.5 本章小结第54-56页
第六章 结论第56-57页
参考文献第57-62页
作者简介第62-63页
致谢第63页

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