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超级电容器用氧化锰基电极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 引言第8页
    1.2 超级电容器简介第8-12页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第9-10页
        1.2.2 超级电容器的特点第10-11页
        1.2.3 超级电容器的用途第11-12页
    1.3 超级电容器电极材料第12-14页
        1.3.1 碳材料第12-13页
        1.3.2 过渡族金属氧化物第13页
        1.3.3 导电聚合物第13-14页
    1.4 氧化锰基电极材料概述第14-17页
        1.4.1 氧化锰基电极分类第14页
        1.4.2 氧化锰电极材料的制备方法第14-16页
        1.4.3 氧化锰基电极材料存在的问题第16-17页
    1.5 本论文的主要研究内容第17-18页
第二章 实验材料及研究方法第18-24页
    2.1 实验材料与设备第18-19页
        2.1.1 实验材料第18页
        2.1.2 实验设备第18-19页
    2.2 电极材料与电极片的制备第19-20页
        2.2.1 电极材料的制备第19-20页
        2.2.2 电极片的制备第20页
    2.3 材料表征技术第20-21页
        2.3.1 X射线衍射分析第20页
        2.3.2 扫描电子显微镜第20-21页
        2.3.3 透射电子显微镜第21页
        2.3.4 氮气吸脱附测试第21页
    2.4 电化学测试技术第21-24页
        2.4.1 计时电位法第22页
        2.4.2 循环伏安测试第22-23页
        2.4.3 交流阻抗测试第23-24页
第三章 铁元素掺杂量对氧化锰电极材料的影响第24-35页
    3.1 不同铁掺杂量氧化锰及其电极片的制备第24页
    3.2 铁掺杂对氧化锰结构和微观形貌的影响第24-27页
    3.3 铁掺杂对氧化锰氮气吸脱附的影响第27-29页
    3.4 铁掺杂对氧化锰电化学性能的影响第29-34页
        3.4.1 对恒流充放电的影响第29-32页
        3.4.2 对循环伏安的影响第32页
        3.4.3 对交流阻抗的影响第32-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 反应方式对MWCNTs-MnO_2复合材料的影响第35-48页
    4.1 反应方式对纯氧化锰的影响第35-39页
        4.1.1 纯氧化锰及其电极片的制备第35页
        4.1.2 纯氧化锰的物相和微观形貌分析第35-37页
        4.1.3 纯氧化锰的氮气吸脱附分析第37-38页
        4.1.4 纯氧化锰的电化学性能分析第38-39页
    4.2 反应方式对MWCNTs-MnO_2复合材料的影响第39-47页
        4.2.1 MWCNTs-MnO_2复合材料及其电极片的制备第39-40页
        4.2.2 MWCNTs-MnO_2复合材料的物相和微观形貌分析第40-41页
        4.2.3 多壁碳纳米管在复合反应前后的微观形貌分析第41-43页
        4.2.4 MWCNTs-MnO_2复合材料的电化学性能分析第43-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第五章 氧化锰含量对复合电极电容特性的影响第48-57页
    5.1 不同组分含量MWCNTs-MnO_2复合材料及其电极片的制备第48页
    5.2 氧化锰含量对MWCNTs-MnO_2复合材料微观形貌的影响第48-51页
    5.3 氧化锰含量对MWCNTs-MnO_2复合材料电化学性能的影响第51-56页
        5.3.1 对恒流充放电的影响第51-53页
        5.3.2 对循环伏安的影响第53-55页
        5.3.3 对交流阻抗的影响第55-56页
    5.4 本章小结第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
致谢第63-64页

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