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对氨基苯硫酚诱导合成聚苯胺/氧化锰复合材料及其电容性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 超级电容器概述第11-15页
        1.1.1 超级电容器的特点及应用第11-12页
        1.1.2 超级电容器的分类第12-13页
        1.1.3 超级电容器的电极材料第13-15页
    1.2 聚苯胺电极材料第15-19页
        1.2.1 聚苯胺的导电机理第15-16页
        1.2.2 聚苯胺的合成第16-17页
        1.2.3 聚苯胺复合材料第17-19页
    1.3 氧化锰电极材料第19-22页
        1.3.1 氧化锰的结构特点第19-20页
        1.3.2 氧化锰的合成方法第20-21页
        1.3.3 氧化锰复合材料的研究进展第21-22页
    1.4 PANI/MnO_x复合材料的研究发展第22页
    1.5 本论文工作第22-24页
第2章 实验部分第24-30页
    2.1 实验原理第24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 实验试剂第25-26页
    2.4 实验步骤第26-30页
        2.4.1 Au丝电极的预处理第26页
        2.4.2 PANI/MnO_x复合材料的制备第26-27页
        2.4.3 模拟对称型电容器的组装第27页
        2.4.4 电化学测试第27-28页
        2.4.5 计算公式第28页
        2.4.6 理化表征第28-30页
第3章 结果与讨论第30-63页
    3.1 制备条件对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第30-44页
        3.1.1 4-ATP对Au的修饰第30-31页
        3.1.2 N_2保护对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第31-33页
        3.1.3 4-ATP浓度对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第33-35页
        3.1.4 质子酸对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第35-38页
        3.1.5 An/HCl配比对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第38-41页
        3.1.6 苯胺与高锰酸钾配比对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第41-43页
        3.1.7 电极质量对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第43-44页
    3.2 测试条件对PANI/MnO_x复合材料电容性能的影响第44-53页
        3.2.1 电解质溶液浓度对PANI/MnO_x电容性能的影响第44-46页
        3.2.2 扫速对PANI/MnO_x电容性能的影响第46-48页
        3.2.3 电流密度对PANI/MnO_x电容性能的影响第48-51页
        3.2.4 PANI、MnO_x及PANI/MnO_x三者循环性能比较第51-53页
    3.3 电化学交流阻抗第53-55页
        3.3.1 PANI/MnO_x复合材料的电化学交流阻抗谱第53-54页
        3.3.2 PANI、MnO_x及PANI/MnO_x电化学交流阻抗谱比较第54-55页
    3.4 模拟电容器电容性能分析第55-58页
        3.4.1 PANI/MnOx-PANI/MnO_x对称型超级电容器第55-56页
        3.4.2 PANI-PANI、MnOx-MnO_x及PANI/MnO_x-PANI/MnO_x对称型超级电容器电容性能的比较第56-58页
    3.5 形貌及结构表证第58-63页
        3.5.1 FT-IR分析第58-59页
        3.5.2 TG-DTA分析第59-60页
        3.5.3 XRD分析第60-61页
        3.5.4 SEM分析第61-62页
        3.5.5 XPS分析第62-63页
第4章 结论第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-75页
硕士期间发表的论文第75页

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