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氮掺杂碳与非晶氧化锰电极材料的制备及其电化学性能的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 超级电容器的基本原理及分类第14-17页
        1.2.1 双电层电容器第15-16页
        1.2.2 法拉第赝电容器第16-17页
    1.3 超级电容器的性能评价指标第17-18页
    1.4 超级电容器的优点第18-19页
    1.5 超级电容器的组成第19-21页
        1.5.1 超级电容器电极第19-20页
        1.5.2 超级电容器的电解液第20-21页
        1.5.3 隔膜第21页
    1.6 超级电容器电极材料的发展现状第21-27页
        1.6.1 碳材料第21-24页
        1.6.2 过渡金属化合物第24-26页
        1.6.3 导电聚合物第26-27页
    1.7 研究的选题依据与主要研究内容第27-30页
第二章 实验设备与材料测试方法第30-36页
    2.1 样品制备的主要设备第30-31页
    2.2 样品表征方法第31-33页
        2.2.1 物相分析第31页
        2.2.2 形貌分析第31-32页
        2.2.3 X射线光电子能谱分析第32-33页
        2.2.4 比表面积及孔径分析第33页
    2.3 样品电极的电化学性能测试第33-36页
        2.3.1 工作电极的制备第33-34页
        2.3.2 电化学性能测试第34-36页
第三章 氮掺杂碳材料的一步制备及其超级电容器性能第36-50页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 实验原料第37页
        3.2.2 材料的制备及性能测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 原料比例的影响第38-42页
        3.3.2 碳化温度的影响第42-48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 非晶氧化锰的高效制备及其超级电容器性能第50-64页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验原料第51页
        4.2.2 材料的制备及性能测试第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-62页
        4.3.1 PVP还原KMnO_4制备MnO_x材料第52-57页
        4.3.2 PVA还原KMnO_4制备MnO_x材料第57-62页
    4.4 小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第73页

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