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二氧化锰及其复合材料的制备与电化学性能研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器的分类和储能机理第9-12页
        1.2.1 超级电容器的分类第9-10页
        1.2.2 超级电容器的储能机理第10-12页
    1.3 超级电容器电极材料的研究进展第12-19页
        1.3.1 碳基材料的研究进展第12-16页
        1.3.2 导电聚合物材料的研究进展第16-17页
        1.3.3 金属氧化物材料的研究进展第17-19页
    1.4 论文研究内容与意义第19-20页
第2章 实验内容和测试方法第20-24页
    2.1 实验药品及仪器设备第20-21页
    2.2 实验条件及工艺第21页
        2.2.1 电极材料制备第21页
        2.2.2 电极片的制备第21页
    2.3 材料的表征方法第21-22页
        2.3.1 X射线衍射第21-22页
        2.3.2 扫描电子显微镜图谱第22页
        2.3.3 透射电子显微镜图谱第22页
    2.4 材料的电化学性能第22-23页
        2.4.1 测试体系第22页
        2.4.2 循环伏安测试第22-23页
        2.4.3 恒流充放电测试第23页
        2.4.4 循环寿命测试第23页
        2.4.5 电化学交流阻抗谱第23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 浓度对纳米MnO_2结构及其电化学性能的影响第24-33页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24页
    3.3 结果与讨论第24-32页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)分析第25页
        3.3.2 微观结构分析第25-27页
        3.3.3 MnO_2纳米材料的形成机理分析第27-28页
        3.3.4 电化学性能测试分析第28-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 α-MnO_2/Ni_xCo_(1-x)O_y核壳结构的合成及其电化学性能的研究第33-43页
    4.1 引言第33页
    4.2 实验部分第33页
        4.2.1 α-MnO_2纳米线的制备第33页
        4.2.2 α-MnO2/NixCo1-xOy核壳结构的制备第33页
    4.3 结果与讨论第33-42页
        4.3.1 X射线衍射(XRD)分析第34-35页
        4.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第35-37页
        4.3.4 电化学性能测试分析第37-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 纳米GO/MnO_2/PANI复合材料的合成及其电化学性能的研究第43-53页
    5.1 引言第43页
    5.2 实验部分第43-44页
        5.2.1 GO/MnO_2复合物的制备第43页
        5.2.2 GO/MnO_2/PANI复合物的合成制备第43-44页
    5.3 结果与讨论第44-52页
        5.3.1 X射线衍射(XRD)分析第44-45页
        5.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第45-46页
        5.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第46页
        5.3.4 电化学性能测试分析第46-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第6章 结论第53-54页
参考文献第54-62页
致谢第62-63页
攻读学位期间所发表的学术论文和专利情况第63页

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