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二氧化锰超级电容器电极材料的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 超级电容器的研究背景及意义第8-9页
    1.2 超级电容器的概述第9-11页
        1.2.1 超级电容器的发展历史第9页
        1.2.2 超级电容器的结构第9页
        1.2.3 超级电容器的分类第9-10页
        1.2.4 超级电容器的特点第10页
        1.2.5 超级电容器的用途第10-11页
    1.3 超级电容器的工作原理第11-15页
        1.3.1 双电层电容器工作原理第11-13页
        1.3.2 法拉第赝电容器工作原理第13-14页
        1.3.3 双电层电容与法拉第准电容的区别第14-15页
    1.4 超级电容器的研究现状第15-17页
        1.4.1 电极材料的研究现状第15-16页
        1.4.2 电解质的研究现状第16-17页
    1.5 二氧化锰电极材料的研究进展第17-20页
        1.5.1 二氧化锰的结构第17-18页
        1.5.2 二氧化锰的晶型种类第18-19页
        1.5.3 二氧化锰的制备方法第19-20页
    1.6 本论文的主要工作第20-21页
第二章 实验测试原理及方法第21-27页
    2.1 实验部分第21-23页
        2.1.1 实验药品和仪器第21-22页
        2.1.2 液相沉淀法制备二氧化锰工艺第22页
        2.1.3 电极的制备工艺第22-23页
    2.2 材料的表征第23-27页
        2.2.1 X-射线衍射第23页
        2.2.2 扫描电子显微镜第23-24页
        2.2.3 循环伏安法第24-25页
        2.2.4 恒电流充放电测试第25-26页
        2.2.5 交流阻抗测试第26-27页
第三章 液相沉淀法制备二氧化锰材料及其电化学性能第27-45页
    3.1 反应温度对二氧化锰材料的影响第27-33页
        3.1.1 实验部分第27页
        3.1.2 结果与讨论第27-33页
    3.2 热处理对二氧化锰材料的影响第33-39页
        3.2.1 实验部分第34页
        3.2.2 结果与讨论第34-39页
    3.3 合成路径对二氧化锰材料的影响第39-44页
        3.3.1 实验部分第39页
        3.3.2 结果与讨论第39-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 铁掺杂二氧化锰超级电容器材料的研究第45-53页
    4.1 实验部分第46页
        4.1.1 样品的制备第46页
        4.1.2 电极的制备第46页
    4.2 结果与讨论第46-52页
        4.2.1 XRD 测试第46-47页
        4.2.2 SEM 测试第47-48页
        4.2.3 循环伏安测试第48-49页
        4.2.4 恒电流充放电测试第49-50页
        4.2.5 循环寿命测试第50-51页
        4.2.6 交流阻抗测试第51-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第五章 锡掺杂二氧化锰超级电容器材料的研究第53-61页
    5.1 实验部分第53页
        5.1.1 样品的制备第53页
        5.1.2 电极的制备第53页
    5.2 结果与讨论第53-60页
        5.2.1 XRD 测试第53-54页
        5.2.2 SEM 测试第54-55页
        5.2.3 循环伏安测试第55-56页
        5.2.4 恒电流充放电测试第56-57页
        5.2.5 循环寿命测试第57-58页
        5.2.6 交流阻抗测试第58-59页
        5.2.7 不同电流密度对比容量的影响第59-60页
    5.3 本章小结第60-61页
第六章 结论第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67页

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