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 |