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二氧化锰电极材料的制备及其超级电容器性能的研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 超级电容器的分类及其储能机理第13-16页
        1.2.1 双电层电容器第13-15页
        1.2.2 赝电容电容器第15-16页
    1.3 超级电容器电极材料的研究现状第16-17页
        1.3.1 碳电极材料第16页
        1.3.2 过渡金属氧化物电极材料第16-17页
        1.3.3 导电聚合物电极材料第17页
    1.4 二氧化锰电极材料第17-21页
        1.4.1 二氧化锰的结构特点第18-19页
        1.4.2 二氧化锰电极材料的电荷储存机理第19-20页
        1.4.3 二氧化锰电极材料的研究现状第20-21页
    1.5 本文的研究目的及主要内容第21-24页
第二章 实验方案设计与研究方法第24-30页
    2.1 实验原料与生长设备第24-25页
    2.2 实验表征方法第25-27页
        2.2.1 X射线衍射第25页
        2.2.2 扫描电子显微镜第25-26页
        2.2.3 透射电子显微镜第26页
        2.2.4 拉曼光谱第26页
        2.2.5 X射线光电子能谱第26-27页
    2.3 电化学性能测试第27-30页
        2.3.1 循环伏安测试第27-28页
        2.3.2 恒流充放电测试第28-29页
        2.3.3 交流阻抗测试第29-30页
第三章 三维花状MnO_2纳米球的制备与电容性能研究第30-50页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 MnO_2材料的制备第31-32页
        3.2.2 材料表征与性能测试第32页
    3.3 结果与讨论第32-49页
        3.3.1 II-MnO_2生长机制第32-34页
        3.3.2 物相分析和形貌表征第34-40页
        3.3.3 电化学性能表征第40-49页
    3.4 小结第49-50页
第四章 三维MnO_2/AgNW复合材料的制备及其电容性能研究第50-64页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 银纳米线(AgNW)的制备第51-52页
        4.2.2 MnO_2/AgNW复合电极材料的制备第52页
        4.2.3 材料表征与性能测试第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-61页
        4.3.1 不同退火温度对银纳米线的形貌的影响第53-55页
        4.3.2 MnO_2/AgNW复合电极材料的物相分析和形貌表征第55-58页
        4.3.3 MnO_2/AgNW复合电极材料的电化学测试第58-61页
    4.4 小结第61-64页
第五章 柔性滤纸基MnO_2/AgNW超级电容器器件的制备及其性能研究第64-78页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 实验部分第65-67页
        5.2.1 柔性滤纸基AgNW导电衬底的制备第65页
        5.2.2 不同柔性滤纸基MnO_2/AgNW电极材料的制备第65-66页
        5.2.3 柔性对称型滤纸基MnO_2/AgNW超级电容器的组装第66页
        5.2.4 材料表征及性能测试第66-67页
    5.3 结果与讨论第67-75页
        5.3.1 滤纸基MnO_2/AgNW柔性复合电极材料第67-69页
        5.3.2 柔性滤纸基MnO_2/石墨烯/AgNW复合电极材料第69-70页
        5.3.3 加压滤纸基AgNW导电基底制备柔性MnO_2/AgNW电极材料第70-72页
        5.3.4 柔性对称型滤纸基MnO_2/AgNW超级电容器器件性能测试第72-75页
    5.4 小结第75-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-92页
致谢第92-94页
附录第94-95页

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