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电沉积法制备镍、锰氧化物及其超级电容性能的研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-30页
   ·引言第11-12页
   ·超级电容器概述第12-18页
     ·超级电容器的特点第12-13页
     ·超级电容器的储能机理第13-15页
     ·超级电容器的电极材料第15-18页
   ·氧化镍纳米材料的性质、制备和应用第18-23页
     ·NiO 纳米材料的性质第18页
     ·NiO 纳米材料的晶型结构第18-19页
     ·NiO 纳米材料的制备方法第19-21页
     ·NiO 纳米材料的应用第21-23页
   ·二氧化锰纳米材料的性质、制备和应用第23-27页
     ·MnO_2纳米材料的性质第23页
     ·MnO_2纳米材料的结构第23-24页
     ·MnO_2纳米材料的制备第24-25页
     ·MnO_2纳米材料的应用第25-27页
   ·电沉积法的特点和优缺点第27-28页
   ·泡沫镍作为基底材料的优点第28页
   ·选题思路和主要研究内容第28-30页
第2章 阴极电沉积制备三维网状结构的氧化镍及其超电容性能的研究第30-44页
   ·引言第30页
   ·实验部分第30-31页
     ·基底处理第30-31页
     ·氧化镍薄膜的制备第31页
     ·电化学测试体系第31页
   ·结果与讨论第31-38页
     ·NiO 薄膜的制备机理第31-32页
     ·氢氧化镍前驱体的热重分析第32-33页
     ·氧化镍薄膜的晶体结构第33页
     ·沉积电压对NiO 薄膜形貌的影响第33-34页
     ·沉积质量对NiO 薄膜形貌的影响第34-35页
     ·三维网状结构氧化镍薄膜的表面形貌第35-36页
     ·三维网状 NiO 薄膜的形成机理第36-37页
     ·比表面积和孔径分析第37-38页
   ·NiO 薄膜的电化学性能测试第38-43页
     ·沉积电压对NiO 薄膜电容性能的影响第38-39页
     ·沉积质量对NiO 薄膜电容性能的影响第39页
     ·三维网状结构NiO 电极材料的循环伏安测试第39-40页
     ·三维网状结构NiO 电极材料的恒流充放电测试第40-41页
     ·三维网状结构NiO 电极材料的交流阻抗测试第41-42页
     ·三维网状结构NiO 电极材料的循环性能测试第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 阳极电沉积法制备二氧化锰纳米薄膜及其超电容性能的研究第44-57页
   ·引言第44-45页
   ·实验部分第45页
     ·基底处理第45页
     ·二氧化锰薄膜的制备第45页
     ·电化学测试体系第45页
   ·结果与讨论第45-48页
     ·MnO_2薄膜的制备机理第45-46页
     ·MnO_2薄膜的晶体结构第46页
     ·MnO_2薄膜的红外光谱第46-47页
     ·MnO_2薄膜的表面形貌第47-48页
   ·电沉积工艺对二氧化锰电极活性材料超电容特性的影响第48-51页
     ·沉积质量对比电容量的影响第48-49页
     ·沉积电压对比电容量的影响第49-50页
     ·醋酸锰浓度对比电容量的影响第50页
     ·泡沫镍规格对比电容量的影响第50-51页
   ·正交实验优化沉积条件第51-52页
   ·MnO_2 薄膜的电化学性能测试第52-56页
     ·MnO_2电极材料的循环伏安测试第53页
     ·MnO_2电极材料的恒流充放电测试第53-54页
     ·MnO_2 电极材料的交流阻抗测试第54-55页
     ·MnO_2 电极材料的循环性能测试第55-56页
   ·结论第56-57页
第4章 动电位和恒电位沉积法制备的二氧化锰性能对比研究第57-62页
   ·引言第57页
   ·动电位 MnO_2 薄膜的制备第57页
   ·XRD 衍射结果及其分析第57-58页
   ·FE-SEM 测试结果及分析第58-59页
   ·电化学性能对比第59-61页
     ·循环伏安曲线分析第59页
     ·恒流充放电测试分析第59-60页
     ·大电流充放电性能测试分析第60-61页
     ·交流阻抗测试分析第61页
   ·结论第61-62页
第5章 结论与展望第62-64页
   ·本文结论第62-63页
   ·研究展望第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第71页

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