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镍锰氧化物基纳米阵列的制备及电化学超电容性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 超级电容器第12-19页
        1.2.1 超级电容器概述第12-13页
        1.2.2 超级电容器特点第13-14页
        1.2.3 超级电容器的储能原理及其分类第14-17页
        1.2.4 超级电容器的性能评估第17-19页
    1.3 本论文的选题思想和主要内容第19-21页
第二章 钛片基底上Ni_(0.25)Mn_(0.75)O@C纳米棱柱阵列正极的制备和电化学性能第21-48页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验过程和表征手段第22-26页
        2.2.1 实验所用药品和试剂第22-23页
        2.2.2 实验所需器材第23-24页
        2.2.3 实验过程第24-25页
        2.2.4 主要表征和测试手段第25-26页
    2.3 结果分析与讨论第26-47页
        2.3.1 活性物质的表征结果分析第26-33页
        2.3.2 电化学性能分析第33-38页
        2.3.3 不同退火温度对MnO制备实验的影响第38-40页
        2.3.4 Ni_(0.25)Mn_(0.75)O制备过程中不同实验因素的影响与不同测试条件下储能情况研究第40-45页
            2.3.4.1 基底处理、前驱液Ni-Mn掺杂比例、水热温度的调控第40-42页
            2.3.4.2 退火气氛和退火温度的调控第42-43页
            2.3.4.3 测试电压、电解质浓度和电解质类型的调控第43-45页
        2.3.5 不同碳修饰方法对Ni_(0.25)Mn_(0.75)O@C性能的影响第45-47页
    2.4 结论第47-48页
第三章 Ni_(0.25)Mn_(0.75)O@C//AC非对称超级电容器的制备和性能研究第48-61页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验过程和表征手段第49-51页
        3.2.1 实验所用药品和试剂第49页
        3.2.2 实验所需器材第49-50页
        3.2.3 实验过程第50-51页
        3.2.4 主要表征和测试手段第51页
    3.3 结果分析与讨论第51-60页
        3.3.1 AC负极的表征第51-53页
        3.3.2 泡沫镍基底AC材料性能选择与正负极搭第53-55页
        3.3.3 水系非对称超级电容器的电化学性能第55-56页
        3.3.4 全固态非对称超级电容器的电化学性能第56-60页
    3.4 结论第60-61页
第四章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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