商品簡介
《信息材料與應用技術叢書 二氧化錳基超級電容器:原理及技術應用》可作為儲能材料、新能源材料等領域的科研工作者及相關技術人員的參考用書,也可作為材料科學與工程、新能源等專業高年級學生的參考教材。
序
目次
1.1 超級電容器研究現狀
1.2 超級電容器原理
1.3 超級電容器電材料分類
1.4 氧化物超級電容器
1.5 二氧化錳的基本性質
1.6 二氧化錳晶型
1.7 錳資源現狀及產業概述
1.8 錳電解產品
1.8.1 金屬錳
1.8.2 二氧化錳
1.8.3 高錳酸鉀
2 氧化錳基超級電容器的主要影響因素分析
2.1 晶型
2.2 形貌結構
2.3 導電性
2.4 負載量
2.5 電解質
2.5.1 電界面電.電解質模型
2.5.2 水系電解質
2.5.3 有機電解質
2.5.4 離子液體電解質
2.5.5 固態聚合物電解質
2.5.6 氧化還原電解質
2.5.7 自放電
2.5.8 產業化
參考文獻
3 二氧化錳納米結構電材料的制備及應用
3.1 硬模板法
3.2 軟模板法
3.3 無模板法
3.3.1 水熱/溶劑熱法
3.3.2 溶膠.凝膠法
3.3.3 微波法
3.3.4 電沉積法
3.3.5 電紡絲法
參考文獻
4 二氧化錳復合電材料的制備及應用
4.1 二氧化錳-碳復合電材料
4.1.1 二氧化錳-碳納米管
4.1.2 二氧化錳-石墨烯
4.1.3 二氧化錳-多孔碳
4.1.4 介孔碳-Mn02復合納米材料的結構表征
4.1.5 二氧化錳-碳纖維
4.1.6 二氧化錳-碳球
4.1.7 二氧化錳-碳氣凝膠
4.2 二氧化錳-導電聚合物
4.2.1 二氧化錳-PANI
4.2.2 二氧化錳-PEDOT
4.2.3 二氧化錳-PPy
4.3 二氧化錳-導電金屬
4.3.1 二氧化錳-貴重金屬(Au,Ag)
4.3.2 二氧化錳-過渡金屬
4.3.3 二氧化錳-泡沫鎳
4.4 二氧化錳-金屬氧化物/氫氧化物
4.4.1 MnO2-CO3O4
4.4.2 MnO2-NiO/Ni(OH)2
4.4.3 NiO@MnO2核殼結構復合材料的制備、表征及電化學特性
4.4.4 MnO2-TiO2
4.4.5 MnO2-ZnO
4.4.6 刻蝕CuO@MnO2核殼結構制備MnO2納米管及其電化學性能研究
4.5 二氧化錳-其他過渡族氧化物
4.5.1 MnO2-SnO2
4.5.2 Mn(J2-0u)
4.5.3 (Bi0)2C03@Mn02復合材料的制備及電化學性能研究
4.5.4 Bi203@Mn02復合材料的制備及電化學性能研究
4.6 二氧化錳-雙金屬氧化物/氫氧化物
4.6.1 MnO2-CuCO2O4
4.6.2 MnO2-CO2AlO4
4.6.3 MnO2-NiCO2O4
4.6.4 MnO2-ZnAl-LDO
4.6.5 MnO2@CoAl-LDH
參考文獻
5 二氧化錳微型電容器
5.1 石墨烯/二氧化錳微型超級電容器
5.2 鎳/二氧化錳微型超級電容器
5.2.1 鎳/二氧化錳電制備
5.2.2 結果與討論
5.3 二氧化錳/導電聚合物/碳納米管微型超級電容器
參考文獻
6 總結及展望
索引
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