摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·超级电容器简介 | 第12-13页 |
·超级电容器电极材料 | 第13-16页 |
·碳材料在超级电容器中的应用 | 第13-15页 |
·过渡金属氧化物在超级电容器中的应用 | 第15页 |
·导电聚合物在超级电容器中的应用 | 第15-16页 |
·复合材料在超级电容器中的应用 | 第16页 |
·纳米氧化锰用于超级电容器的研究 | 第16-19页 |
·氧化锰的结构 | 第16-17页 |
·氧化锰的应用 | 第17-18页 |
·纳米氧化锰的制备方法 | 第18-19页 |
·纳米氧化锰基电极材料的制备 | 第19-22页 |
·论文设计思路和研究内容 | 第22-24页 |
·论文设计思路 | 第22页 |
·论文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 电极材料制备与表征 | 第24-34页 |
·实验原料与仪器 | 第24-25页 |
·实验原料 | 第24页 |
·实验仪器 | 第24-25页 |
·纳米氧化锰的制备 | 第25-26页 |
·氧化锰与活性碳纤维布复合电极制备 | 第26-28页 |
·氧化锰与石墨烯复合电极材料制备 | 第28-31页 |
·还原氧化石墨烯的制备 | 第29-30页 |
·氧化锰与还原氧化石墨烯复合材料制备 | 第30-31页 |
·样品的表征与测试 | 第31-34页 |
·X 射线衍射分析 | 第31页 |
·形貌分析 | 第31页 |
·比表面积分析 | 第31页 |
·电容特性测试 | 第31-34页 |
第三章 纳米氧化锰微波水热合成及其电容特性测试 | 第34-46页 |
·纳米氧化锰的 XRD 分析 | 第34-37页 |
·纳米氧化锰 SEM 分析 | 第37-39页 |
·纳米氧化锰的比电容测试分析 | 第39-43页 |
·循环伏安曲线分析 | 第39-40页 |
·不同扫描速率对比电容的影响 | 第40-43页 |
·纳米氧化锰交流阻抗分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 氧化锰与活性碳纤维布复合材料制备及其电容特性 | 第46-62页 |
·碳纤维布与活性碳纤维布的比较 | 第46-48页 |
·氧化锰与活性碳纤维布复合材料的 XRD 分析 | 第48-50页 |
·复合材料的形貌及负载量分析 | 第50-56页 |
·复合材料 SEM 分析 | 第50-54页 |
·负载量变化 | 第54-56页 |
·复合材料电极的电容特性分析 | 第56-60页 |
·循环伏安曲线 | 第56-59页 |
·交流阻抗 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第五章 氧化锰/石墨烯/MCNT 复合材料制备及其电容特性 | 第62-72页 |
·微波水热还原氧化石墨烯 | 第62-66页 |
·微波水热时间对氧化石墨烯还原的影响 | 第62-64页 |
·尿素添加量对氧化石墨烯还原的影响 | 第64-65页 |
·还原氧化石墨烯的 SEM 表征 | 第65-66页 |
·氧化锰/石墨烯/MCNT 复合材料形貌表征 | 第66-68页 |
·还原氧化石墨烯与碳纳米管 SEM 分析 | 第66-67页 |
·氧化锰/石墨烯/MCNT 复合材料 SEM 和 EDS 分析 | 第67-68页 |
·氧化锰/石墨烯/MCNT 复合材料的电容特性 | 第68-71页 |
·循环伏安曲线 | 第68-70页 |
·交流阻抗谱 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
·结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
附录 | 第82页 |