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三维锰基复合纳米材料的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器概况第10-13页
        1.2.1 超级电容器分类及储能机理第10-12页
        1.2.2 超级电容器结构第12-13页
    1.3 超级电容器电极材料第13-16页
        1.3.1 3D碳材料第14-15页
        1.3.2 3D纳米结构的赝电容电极材料第15页
        1.3.3 金属泡沫作为集流体的3D电极材料第15-16页
    1.4 锰基复合材料在超级电容器中的应用第16-21页
        1.4.1 锰系氧化物的制备方法第16-17页
        1.4.2 MnO_2为基础的复合材料第17-21页
            1.4.2.1 MnO_2-C复合材料第17-19页
            1.4.2.2 MnO_2-导电聚合物复合材料第19-20页
            1.4.2.3 MnO_2-金属复合材料第20-21页
            1.4.2.4 MnO_2-泡沫镍复合物无粘结剂电极第21页
    1.5 本论文的研究目的、方法以及具体工作第21-23页
        1.5.1 本论文的研究目的第21-22页
        1.5.2 本论文的研究方法第22页
        1.5.3 本论文的具体工作第22-23页
第二章 实验方法第23-28页
    2.1 实验试剂第23-24页
    2.2 实验仪器第24页
    2.3 材料合成第24-25页
        2.3.1 MnO_2/C,Mn_2O_3/C和Mn_3O_4/C的合成第24-25页
        2.3.2 多面体核双层壳CuO@C@MnO_2的合成第25页
        2.3.3 凝胶电解质Na_2SO_4/PVA的合成第25页
    2.4 材料性能测试第25-28页
        2.4.1 材料的结构表征第25-26页
        2.4.2 材料的电化学性能测试第26-28页
第三章 多孔微球MnO_x/C复合物的制备及电化学性能研究第28-44页
    3.1 前言第28-29页
    3.2 结构表征第29-35页
        3.2.1 XRD谱图分析第29-30页
        3.2.2 MnO_2/C(180℃)形成的机理第30-31页
        3.2.3 样品的形貌分析第31-34页
        3.2.4 样品的BET测试分析第34-35页
    3.3 电化学性能分析第35-41页
        3.3.1 循环伏安测试第35-36页
        3.3.2 交流阻抗测试第36-41页
    3.4 器件组装第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 多面体核双层壳CuO@C@MnO_2修饰泡沫镍及在超级电容器中的应用第44-69页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 结构表征第45-54页
        4.2.1 XRD谱图分析第45-46页
        4.2.2 EDS分析第46-47页
        4.2.3 合成与结构表征第47-52页
        4.2.4 合成机理分析第52-54页
    4.3 电化学性能分析第54-65页
        4.3.1 循环伏安测试第54-58页
        4.3.2 交流阻抗测试第58-59页
        4.3.3 倍率性能测试第59-60页
        4.3.4 循环稳定性测试第60-65页
    4.4 器件组装第65-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 研究总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-78页
攻读硕士期间研究成果第78-79页
致谢第79页

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