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二氧化锰超级电容器电极材料制备及电化学性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 超级电容器简介第12-14页
    1.2 超级电容器储能机制及分类第14-16页
        1.2.1 双电层电容器第14-15页
        1.2.2 法拉第赝电容器第15页
        1.2.3 不对称超级电容器第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料第16-18页
        1.3.1 碳电极材料第16-17页
        1.3.2 导电聚合物电极材料第17页
        1.3.3 金属氧化物电极材料第17-18页
    1.4 超级电容器粘结剂第18-19页
    1.5 二氧化锰超级电容器电极材料简介第19-20页
        1.5.1 二氧化锰结构第19页
        1.5.2 二氧化锰储能机制第19-20页
    1.6 研究现状第20页
    1.7 选题目的和研究内容第20-22页
2 实验仪器与实验试剂以及表征方法第22-30页
    2.1 实验试剂与实验仪器第22-23页
    2.2 材料物性表征方法与仪器第23-25页
        2.2.1 X射线衍射仪(XRD)第23页
        2.2.2 傅里叶红外光谱仪(FT-IR)第23-24页
        2.2.3 X射线光电子能谱仪(XPS)第24页
        2.2.4 比表面积测试仪(BET)第24页
        2.2.5 扫描电子显微镜(SEM)第24页
        2.2.6 透射电子显微镜(TEM)第24-25页
    2.3 材料电学性能检测方法与测试装置第25-27页
        2.3.1 三电极体系第25-26页
        2.3.2 两电极体系第26-27页
    2.4 材料电学性能表征方法第27-30页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第27-28页
        2.4.2 恒流充放电测试(GCD)第28页
        2.4.3 电化学阻抗测试(EIS)第28-29页
        2.4.4 循环性能测试第29-30页
3 二氧化锰电极材料可控制备及性能研究第30-47页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验方法第30-31页
    3.3 二氧化锰电极材料可控制备及工艺优化第31-43页
        3.3.1 反应物摩尔比对二氧化锰电极材料性能影响第32-34页
        3.3.2 水热反应时间对二氧化锰电极材料性能影响第34-37页
        3.3.3 反应温度对二氧化锰电极材料性能影响第37-40页
        3.3.4 正交试验法探索二氧化锰电极材料可控制备方案第40-43页
    3.4 最优制备条件及相关性能表征第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
4 GO/PVDF导电粘结剂的制备及在二氧化锰超级电容器中的应用第47-55页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-49页
    4.3 结果与分析第49-54页
        4.3.1 GO/PVDF导电粘结剂的制备及表征分析第49-50页
        4.3.2 GO/PVDF导电粘结剂对二氧化锰电学性能影响第50-52页
        4.3.3 GO/PVDF导电粘结剂储能机制第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 氮掺杂石墨烯/二氧化锰复合电极材料制备及不对称电容器组装第55-66页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验部分第56页
    5.3 结果与分析第56-65页
        5.3.1 氮掺杂石墨烯/二氧化锰电极材料制备及表征分析第56-61页
        5.3.2 氮掺杂石墨烯/二氧化锰复合电极材料电学性能表征第61-63页
        5.3.3 氮掺杂石墨烯/二氧化锰复合材料储能机制第63-64页
        5.3.4 氮掺杂石墨烯/二氧化锰不对称电容器组装第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
6 结论第66-67页
参考文献第67-72页
作者简历及攻读硕士博士学位期间取得的研究成果第72-74页
学位论文数据集第74页

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