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不同维度导电聚合物基电极材料的制备及其电化学性能研究

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不同维度导电聚合物基电极材料的制备及其电化学性能研究
论文目录
 
中文摘要第1-6页
Abstract第6-17页
第一章 文献综述及选题指导思想第17-59页
  1.1 引言第17-18页
  1.2 超级电容器概述第18-26页
    1.2.1 超级电容器的特点第19-20页
    1.2.2 超级电容器的分类及储能机理第20-25页
    1.2.3 超级电容器的发展第25-26页
  1.3 纳米结构的电极材料第26-37页
    1.3.1 一维纳米电极材料第27-30页
    1.3.2 二维纳米电极材料第30-33页
    1.3.3 三维纳米电极材料第33-37页
  1.4 导电聚合物第37-46页
    1.4.1 聚苯胺第39-40页
    1.4.2 聚吡咯第40-42页
    1.4.3 不同维度纳米结构的导电聚合物第42-46页
  1.5 选题指导思想及研究意义第46-48页
参考文献第48-59页
第二章 基于氢键自组装的聚苯胺空心纳米管的制备及其电化学性能研究第59-77页
  2.1 引言第59-60页
  2.2 实验部分第60-63页
    2.2.1 原料及实验仪器第60-62页
      2.2.1.1 主要实验原料第60-61页
      2.2.1.2 实验仪器第61页
      2.2.1.3 表征方法第61-62页
      2.2.1.4 电化学测试第62页
    2.2.2 PANI空心纳米管的制备第62-63页
  2.3 结果与讨论第63-73页
    2.3.1 形貌表征第63-66页
    2.3.2 红外光谱(FT-IR)分析第66页
    2.3.3 拉曼光谱(Raman)分析第66-67页
    2.3.4 紫外-可见光谱(UV-vis)分析第67-68页
    2.3.5 X射线衍射(XRD)分析第68-69页
    2.3.6 热失重(TGA)分析第69页
    2.3.7 电化学性能表征第69-73页
      2.3.7.1 循环伏安(CV)测试第70页
      2.3.7.2 直流充放电(GCD)测试第70-72页
      2.3.7.3 循环稳定性测试第72页
      2.3.7.4 交流阻抗(EIS)测试第72-73页
  2.4 本章小结第73-74页
参考文献第74-77页
第三章 共轴多壁碳纳米管/聚苯胺管状纳米复合材料的制备及其电化学性能研究第77-98页
  3.1 引言第77-79页
  3.2 实验部分第79-82页
    3.2.1 原料及实验仪器第79-80页
      3.2.1.1 主要实验原料第79页
      3.2.1.2 实验仪器第79-80页
    3.2.2 样品的制备第80-81页
      3.2.2.1 SA-MWCNTs的制备第80页
      3.2.2.2 共轴管状SA-MWCNTs/PANI复合物的制备第80-81页
    3.2.3 表征方法第81页
    3.2.4 电化学测试第81-82页
    3.2.5 电导率测试第82页
  3.3 结果与讨论第82-93页
    3.3.1 不同制备条件对SA-MWCNTs/PANI复合材料比电容的影响第82-83页
    3.3.2 SA-MWCNTs/PANI共轴管状复合物的形貌表征第83-85页
    3.3.3 微结构表征第85-89页
      3.3.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第85-86页
      3.3.3.2 紫外-可见光谱(UV-vis)分析第86页
      3.3.3.3 X射线衍射(XRD)分析第86-87页
      3.3.3.4 热失重(TGA)分析第87-88页
      3.3.3.5 SA-MWCNTs/PANI复合物的电导率第88-89页
    3.3.4 电化学性能表征第89-93页
      3.3.4.1 直流充放电(GCD)测试第89-90页
      3.3.4.2 循环伏安(CV)测试第90-92页
      3.3.4.3 交流阻抗(EIS)测试第92页
      3.3.4.4 循环稳定性测试第92-93页
  3.4 本章小结第93-94页
参考文献第94-98页
第四章 一锅法制备双醛淀粉还原的氧化石墨烯/聚苯胺复合材料及其电化学性能研究第98-120页
  4.1 引言第98-100页
  4.2 实验部分第100-104页
    4.2.1 原料及实验仪器第100-101页
      4.2.1.1 主要实验原料第100-101页
      4.2.1.2 实验仪器第101页
    4.2.2 样品的制备第101-102页
      4.2.2.1 GO的制备第101页
      4.2.2.2 GO的还原第101-102页
      4.2.2.3 GO/PANI的制备第102页
      4.2.2.4 RGO/PANI的制备第102页
    4.2.3 表征方法第102-103页
    4.2.4 电化学测试第103-104页
  4.3 结果与讨论第104-115页
    4.3.1 微结构表征第104-108页
      4.3.1.1 X射线衍射(XRD)分析及拉曼(Raman)分析第104-106页
      4.3.1.2 热失重(TGA)分析第106-107页
      4.3.1.3 红外光谱(FT-IR)分析第107-108页
    4.3.2 形貌表征第108-110页
    4.3.3 电化学性能表征第110-115页
      4.3.3.1 循环伏安(CV)测试第110-111页
      4.3.3.2 直流充放电(GCD)测试第111-113页
      4.3.3.3 循环稳定性测试第113-114页
      4.3.3.4 交流阻抗(EIS)测试第114-115页
  4.4 本章小结第115-116页
参考文献第116-120页
第五章 醛基化聚乙二醇修饰的氧化石墨烯/导电聚合物复合材料的制备及其电化学性能研究第120-144页
  5.1 引言第120-122页
  5.2 实验部分第122-126页
    5.2.1 原料及实验仪器第122-123页
    5.2.2 表征方法第123-124页
    5.2.3 样品的制备第124-125页
      5.2.3.1 GO纳米片的制备第124页
      5.2.3.2 PEG-CHO和APGO的制备第124页
      5.2.3.3 GO/CPs纳米复合物的制备第124-125页
      5.2.3.4 APGO/CPs纳米复合物的制备第125页
    5.2.4 电化学测试第125-126页
  5.3 结果与讨论第126-138页
    5.3.1 微结构表征第126-130页
      5.3.1.1 X射线衍射(XRD)分析第126-127页
      5.3.1.2 热失重(TGA)分析第127-128页
      5.3.1.3 红外光谱(FT-IR)分析第128-129页
      5.3.1.4 拉曼(Raman)分析第129-130页
    5.3.2 形貌表征第130-133页
    5.3.3 电化学性能表征第133-138页
      5.3.3.1 循环伏安(CV)测试第133-135页
      5.3.3.2 直流充放电(GCD)测试第135-137页
      5.3.3.3 循环稳定性测试第137-138页
      5.3.3.4 交流阻抗(EIS)测试第138页
  5.4 本章小结第138-140页
参考文献第140-144页
第六章 三维多级纳米球状聚吡咯/氧化石墨烯复合材料的制备及其电化学性能研究第144-161页
  6.1 引言第144-145页
  6.2 实验部分第145-148页
    6.2.1 原料及实验仪器第145-147页
      6.2.1.1 主要实验原料第145-146页
      6.2.1.2 实验仪器第146-147页
    6.2.2 GO-PPy纳米复合物的制备第147页
    6.2.3 表征方法第147-148页
    6.2.4 电化学测试第148页
  6.3 结果与讨论第148-157页
    6.3.1 材料的形貌与结构第148-153页
      6.3.1.1 纳米PPy球和多级纳米球状PPy-GO复合物的SEM和TEM表征第148-150页
      6.3.1.2 红外光谱(FT-IR)分析第150-151页
      6.3.1.3 拉曼光谱(Raman)分析第151-152页
      6.3.1.4 X射线衍射(XRD)分析第152页
      6.3.1.5 热失重(TGA)分析第152-153页
    6.3.2 电化学性能表征第153-157页
      6.3.2.1 循环伏安(CV)测试第153-154页
      6.3.2.2 直流充放电(GCD)测试第154-155页
      6.3.2.3 循环稳定性测试第155-156页
      6.3.2.4 交流阻抗(EIS)测试第156-157页
  6.4 本章小结第157-158页
参考文献第158-161页
第七章 全文总结第161-164页
在学期间研究成果第164-165页
致谢第165页

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