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高性能二氧化锰电极材料的合成及超级电容器件组装

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器材料第11-18页
        1.2.1 碳基复合材料第12页
        1.2.2 锰氧化物电极材料第12-16页
            1.2.2.1 锰氧化物电极材料合成第12-13页
            1.2.2.2 碳材料复合结构第13-14页
            1.2.2.3 多金属氧化物复合结构第14-16页
        1.2.3 其它过渡金属氧化物第16-18页
    1.3 全固态超级电容器器件第18-23页
        1.3.1 基于便携设备要求设计的超级电容器电极第18-20页
        1.3.2 固态对称型超级电容器第20-22页
        1.3.3 固态非对称型超级电容器第22-23页
    1.4 研究内容第23-25页
第二章 实验所用药品材料和表征技术第25-31页
    2.1 实验药品材料第25-26页
    2.2 材料的物性检测第26-27页
        2.2.1 扫描电镜第26页
        2.2.2 透射电子显微镜第26-27页
        2.2.3 X射线衍射第27页
        2.2.4 X光电子能谱仪第27页
        2.2.5 比表面和孔径分布测试第27页
    2.3 电性能测试第27-31页
        2.3.1 电极的制备第27-28页
        2.3.2 循环伏安测试第28-29页
        2.3.3 恒流充放电测试第29页
        2.3.4 电化学交流阻抗测试第29-31页
第三章 回流沉淀法制备无定型锰氧化物电极材料第31-42页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验方法和过程第32页
    3.3 结果和讨论第32-41页
        3.3.1 物相分析第32-34页
        3.3.2 结构与形态分析第34-35页
        3.3.3 XPS分析第35-36页
        3.3.4 电性能测试第36-40页
        3.3.5 煅烧温度的影响第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 嵌入离子对无定型MNO_2电极材料性能的影响第42-60页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验的方法和过程第43页
        4.2.1 MnO_2前驱体的制备第43页
        4.2.2 阳离子的引入第43页
        4.2.3 全固态超级电容器器件的组装第43页
    4.3 结果和讨论第43-59页
        4.3.1 样品的XRD分析第43-45页
        4.3.2 样品的电化学性能分析第45-48页
        4.3.3 材料的形态分析第48-51页
        4.3.4 比表面和孔径分布分析第51-52页
        4.3.5 XPS分析第52-54页
        4.3.6 钠离子增强MnO_2电容性能的机理分析第54-55页
        4.3.7 扩散系数第55页
        4.3.8 阻抗分析第55-56页
        4.3.9 Li~+离子嵌入效应研究第56-57页
        4.3.10 循环寿命分析第57页
        4.3.11 便携式全固态超级电容器的组装及性能测试第57-59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 全固态柔性超级电容器的研究第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验方法第60-62页
        5.2.1 电极的制备第60页
        5.2.2 PVA基聚合物电解质凝胶的制备第60-61页
        5.2.3 电容器隔膜的处理第61-62页
        5.2.4 超级电容器件的组装第62页
        5.2.5 超级电容器件的测试第62页
    5.3 实验结果和讨论第62-69页
        5.3.1 电解质对对称型超级电容器的影响第62-64页
        5.3.2 隔膜对超级电容器的影响第64-65页
        5.3.3 不对称型超级电容器的研究第65-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论第70-71页
参考文献第71-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第82页

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