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超级电容器用MnO2-C复合电极粉末制备与单体性能优化

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 超级电容器简介第9-13页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第9-11页
        1.2.2 超级电容器的分类第11-13页
    1.3 二氧化锰电极的储能机理及晶体结构第13-16页
        1.3.1 MnO_2的储能机理第13-14页
        1.3.2 MnO_2的晶体结构第14-16页
    1.4 MnO_2电极的改性及其研究进展第16-18页
        1.4.1 掺杂改性MnO_2电极及研究进展第16页
        1.4.2 MnO_2基复合电极及研究进展第16-18页
    1.5 非对称超级电容器的原理及研究现状第18页
    1.6 本文主要研究内容及创新点第18-20页
第二章 实验材料及研究方法第20-26页
    2.1 实验材料与设备第20-21页
        2.1.1 实验材料第20页
        2.1.2 实验主要仪器第20-21页
    2.2 材料的物化表征技术第21页
        2.2.1 X射线衍射分析第21页
        2.2.2 扫描电子显微镜第21页
        2.2.3 氮气吸脱附测试第21页
    2.3 样品的电化学性能测试第21-26页
        2.3.1 粉末电极的制备第22页
        2.3.2 非对称超级电容器单体的制备第22-23页
        2.3.3 性能测试手段及相关数据计算第23-26页
第三章 MnO_2/纳米碳球复合电极材料的制备与性能研究第26-42页
    3.1 实验设计与材料制备第26-28页
        3.1.1 前驱体的制备第26-27页
        3.1.2 MnO_2/纳米碳球(NCs)复合电极材料的制备第27-28页
    3.2 不同MnO_2/ NCs复合粉末的XRD分析第28-29页
    3.3 前驱体及不同MnO_2/ NCs复合粉末的形貌分析第29-32页
    3.4 复合粉末的比表面积及孔隙率分析第32-35页
    3.5 MnO_2/ NCs复合电极材料的电化学性能测试分析第35-41页
        3.5.1 循环伏安测试分析第35-38页
        3.5.2 恒流充放电测试第38-40页
        3.5.3 交流阻抗测试分析第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第四章 δ-MnO_2比表面积对比容量的影响研究第42-48页
    4.1 纯 δ-MnO_2电极粉末的制备与电极性能第42-44页
        4.1.1 δ-MnO_2的理化表征第42-43页
        4.1.2 δ-MnO_2电极的容量测试分析第43-44页
    4.2 复合电极中MnO_2比表面积对比容量的影响第44-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第五章 MnO_2-NCs//AC非对称电容器电容性能的优化第48-62页
    5.1 单体电容的设计与实验参数的选定第48-50页
    5.2 MnO_2-NCs//AC非对称电容器的组装第50-51页
    5.3 正负极配比及电位窗口对单体电容性能的影响第51-58页
        5.3.1 循环伏安测试分析第51-55页
        5.3.2 恒流充放电测试分析第55-58页
    5.4 正负极配比对单体电容倍率性能的影响第58-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 结论第62-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页
致谢第69-70页

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