文档介绍:物理化堂数援刘海风学科专业指导教师王且论文答辩日期生答辩委员会主席奎越教援论文评阅人奎越数援夏璐数拯学位授予日期.
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锰氧化物纳米材料电化学合成及电性能研究摘要锰氧化物作为传统的电极材料,广泛应用于锂锰电池、锌锰电池、碱存储元件。锰氧化物纳米材料所形成的电极的充放电容量、峰值电流等电结构、活性及充放电能力与制备方法息息相关,因此研究合成锰氧化物纳米材料的方法尤为重要。电沉积是一种非常简便的纳米材料合成方法,制本论文首先利用循环伏安电沉积法,在不锈钢基底上制备出由纳米片堆积形成的锰氧化物纳米结构薄膜,纳米片的宽大概在之间,薄膜的形貌受扫描速率影响较大。实验表明在电化学沉积过程中,无定形纳米片薄膜为锰氧化物的主要生长方式,在较低的扫描速率下,薄膜的生长速率较慢,堆积密度较大。通过在溶液中的循其次,通过电沉积法在阳极氧化铝0迳现票赋龈叨扔行颉锰电池等化学电源中。超级电容器是目前公认的实用、.高效和环保的能量化学性能较高,在超级电容器中有巨大的应用潜力。锰氧化物纳米材料的备的产物结构精确、杂质少。基于此,本论文分别用不锈钢和0遄为基底,通过电沉积制备出锰氧化物,并研究其电化学性能。,长在环伏安测试,、可逆性和再现性,电沉积的时间对产物的比容量影响较大,最大比电容达弧
左右,长度在抵涞拿萄趸锬擅紫撸尺寸均匀的无定形锰氧化物纳米线阵列。其中,利用氧化法在缃庖褐兄票赋鲋本段一;利用还原法在—、排列有序。さ慕峁孔径、有序度等苯佑跋炷擅撞氧化铝膜的结构十分重要。,,さ挠行蚨拢な奔浞从Γ珹膜表面腐解质浓度和反应时间,有序孔排列的结构参数也有所改变。高电场下,孔道的相互作用促进了其生长分化,形成了两种不同的孔道结构。关键词:锰氧化物电沉积法电化学性能循环伏安比容量阳极氧化铝膜和叱の锰氧化物纳米线,.。甤料的尺寸及排列。多孔膜生长方式与阳极氧化电压之间的对应关系对控制和孔径随反应时间延长而降低;蚀严重,难以获得平整的多孔结构。预氧化过程所形成的薄氧化层有效保护了砻妫倍远嗫捉峁咕哂卸叹嗬胗盏甲饔谩8谋溲趸缪埂⒌‘甃
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目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.二氧化锰的结构和分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⒄瓜肿础骸本文的研究背景和研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章不锈钢电极表面锰氧化物纳米结构研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.实验药品及仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.笛橐┢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯