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金属离子改性聚苯胺/活性炭超级电容器电极材料的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-31页
   ·超级电容器定义第16-17页
   ·超级电容器的分类第17页
   ·超级电容器的工作原理第17-19页
     ·双电层电容器的工作原理第17-18页
     ·法拉第准电容器的工作原理第18-19页
   ·超级电容器电极材料第19-28页
     ·碳电极材料第19-20页
       ·活性炭第19页
       ·活性炭纤维第19-20页
       ·炭气凝胶第20页
       ·碳纳米管第20页
     ·金属氧化物材料第20-22页
       ·RuO_2系列氧化物第20-21页
       ·二氧化锰第21页
       ·其他金属氧化物材料第21-22页
     ·导电聚合物材料第22-27页
       ·聚苯胺第22-27页
     ·复合电极材料第27-28页
   ·超级电容器的应用现状第28-29页
     ·用于电子电路或小型用电器第28页
     ·用于大功率输出第28-29页
     ·与电池联用第29页
   ·选题的意义及主要内容第29-31页
     ·选题的意义第29页
     ·本文主要内容第29-31页
第二章 实验部分第31-36页
   ·实验原材料及设备第31页
     ·实验主要原料第31页
     ·实验设备及仪器第31页
   ·超级电容器电极材料的制备第31-32页
     ·超级电容器PANI/AC复合电极材料的制备第31页
     ·镍离子改性PANI/AC复合材料的制备第31-32页
     ·钴离子改性PANI/AC复合材料的制备第32页
   ·苯胺收率的计算第32页
   ·电极材料形貌、结构的表征第32页
   ·超级电容器电化学性能的测试第32-36页
     ·超级电容器的电极制作第32-33页
     ·电极循环伏安及交流阻抗测试第33-34页
     ·电极的恒流充放电测试第34-36页
第三章 镍离子改性聚苯胺/活性炭复合材料的研究第36-44页
   ·镍离子改性对聚苯胺/活性炭微观性能的影响研究第36-38页
     ·镍离子的浓度对聚苯胺转化率的影响第36页
     ·扫描电镜结果(SEM)分析第36-37页
     ·红外光谱图分析第37-38页
     ·XRD谱图分析第38页
   ·镍离子改性对聚苯胺/活性炭电化学性能的影响第38-43页
     ·循环伏安曲线分析第38-39页
     ·交流阻抗曲线分析第39-40页
     ·恒流充放电曲线分析第40-41页
     ·不同电流密度充放电曲线第41页
     ·镍离子浓度对聚苯胺/活性炭复合材料电性能的影响第41-43页
       ·不同镍离子浓度改性复合材料的循环伏安曲线第41-42页
       ·不同镍离子浓度改性复合材料的交流阻抗分析第42页
       ·不同镍离子浓度改性复合材料的恒流充放电曲线第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 钴离子改性聚苯胺/活性炭复合材料的研究第44-51页
   ·钴离子改性对聚苯胺/活性炭微观性能的影响研究第44-45页
     ·复合材料微观结构第44页
     ·复合材料的能谱图第44-45页
     ·复合材料的红外光谱图分析第45页
   ·复合材料的电化学性能测试第45-50页
     ·循环伏安曲线分析第45-46页
     ·交流阻抗性能第46-47页
     ·恒流充放电性能第47-48页
     ·不同电流密度充放电曲线第48页
     ·钴离子浓度对聚苯胺/活性炭复合材料电性能的影响第48-50页
       ·不同钴离子浓度改性复合材料的循环伏安曲线第48-49页
       ·不同钴离子浓度改性复合材料的交流阻抗分析第49-50页
       ·不同钴离子浓度改性复合材料的恒流充放电曲线第50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 总结论第51-52页
参考文献第52-55页
致谢第55-56页
研究成果及发表的学术论文第56-57页
作者简介第57页

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