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聚吡咯/聚苯胺同轴纳米阵列复合材料的电化学储能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 课题的研究背景及意义第13-14页
    1.2 超级电容器第14-16页
        1.2.1 超级电容器概述第14页
        1.2.2 超级电容器的分类第14页
        1.2.3 超级电容器的原理第14-16页
    1.3 超级电容器的电极材料第16-17页
        1.3.1 碳基电极材料第16页
        1.3.2 过渡金属氧化物基电极材料第16-17页
        1.3.3 导电聚合物基电极材料第17页
    1.4 导电聚吡咯第17-21页
        1.4.1 吡咯概述第17-18页
        1.4.2 聚吡咯合成第18-20页
        1.4.3 聚吡咯导电机理第20-21页
        1.4.4 聚吡咯应用第21页
    1.5 导电聚苯胺第21-24页
        1.5.1 苯胺概述第21-22页
        1.5.2 聚苯胺合成第22-23页
        1.5.3 聚苯胺导电机理第23-24页
        1.5.4 聚苯胺应用第24页
    1.6 超级电容器的特点与应用第24-26页
        1.6.1 超级电容器的特点第24-25页
        1.6.2 超级电容器的应用第25-26页
    1.7 本论文的研究目标和内容第26-28页
第二章 聚吡咯/二氧化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的制备及电容性能研究第28-46页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-34页
        2.2.1 实验试剂、材料与仪器第29-30页
        2.2.2 二氧化钛纳米管阵列的制备第30页
        2.2.3 聚吡咯/二氧化钛同轴二层纳米管阵列复合材料的制备第30-32页
        2.2.4 聚吡咯/二氧化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的制备第32-33页
        2.2.5 聚吡咯/二氧化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的结构表征及电化学性能测试第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-44页
        2.3.1 聚吡咯/二氧化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的形貌表征第34-35页
        2.3.2 聚吡咯/二氧化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的结构表征第35-36页
        2.3.3 聚吡咯/二氧化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的电化学性能第36-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料的制备及电容性能研究第46-61页
    3.1 前言第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验试剂、材料与仪器第46-47页
        3.2.2 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料的制备第47-48页
        3.2.3 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料的结构表征及电化学性能测试第48页
        3.2.4 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料基于硫酸水溶液电解质中对称型超级电容器的组装第48页
        3.2.5 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料基于硫酸水溶液电解质中对称型超级电容器的的电化学性能测试第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-59页
        3.3.1 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料的形貌表征第49-50页
        3.3.2 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料的结构表征第50页
        3.3.3 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列膜复合材料的电化学性能第50-57页
        3.3.4 自支撑聚苯胺纳米柱嵌聚吡咯纳米孔同轴纳米阵列复合膜材料基于硫酸电解质溶液中对称型超级电容器的电化学性能第57-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的制备及电容性能研究第61-85页
    4.1 前言第61-62页
    4.2 实验部分第62-66页
        4.2.1 实验试剂、材料与仪器第62-63页
        4.2.2 氮化钛纳米管阵列的制备第63页
        4.2.3 聚吡咯/氮化钛同轴二层纳米管阵列复合材料的制备第63-64页
        4.2.4 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的制备第64-65页
        4.2.5 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的结构表征及电化学性能测试第65页
        4.2.6 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料对称型超级电容器组装第65-66页
        4.2.7 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料对称型超级电容器的电化学性能测试第66页
    4.3 结果与讨论第66-82页
        4.3.1 二氧化钛纳米管阵列与氮化钛纳米管阵列材料电化学性能对比第66-69页
        4.3.2 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的形貌表征第69-70页
        4.3.3 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列的结构表征第70-71页
        4.3.4 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料的电化学性能第71-77页
        4.3.5 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料基于硫酸电解质溶液中对称型超级电容器的电化学电容性能第77-79页
        4.3.6 聚吡咯/氮化钛/聚苯胺同轴三层纳米管阵列复合材料对称型固态超级电容器的电化学电容性能第79-82页
    4.4 本章小结第82-85页
第五章 结论第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-96页
攻读硕士学位期间主要研究成果第96页

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