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高比容复合聚合物电极电化学制备

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 电化学电容器第10-13页
        1.2.1 电化学电容器组成第11页
        1.2.2 电化学电容器电能储存的原理第11-12页
        1.2.3 电化学电容器的应用第12-13页
    1.3 高比容聚合物第13-17页
        1.3.1 导电聚合物第13-15页
        1.3.2 导电聚合物电极材料的研究现状第15-17页
    1.4 导电聚合物的电化学制备第17-18页
    1.5 论文选题及结构体系第18-19页
第二章 高比容聚合物材料以及分析方法第19-26页
    2.1 导电聚合物聚 3,4-乙烯二氧噻吩第19-20页
        2.1.1 聚 3,4-乙烯二氧噻吩的电化学聚合机理第19-20页
    2.2 高比容薄膜电极的制备方法第20-22页
        2.2.1 电化学平台第21页
        2.2.2 恒电位沉积法第21页
        2.2.3 循环伏安沉积法第21-22页
    2.3 高比容薄膜电极的分析方法第22-25页
        2.3.1 傅立叶红外光谱(FTIR)第22页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.3.3 高比容薄膜电极的电化学性能测试第22-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 纯聚 3,4-乙烯二氧噻吩的制备及研究第26-39页
    3.1 实验试剂和仪器设备第26页
    3.2 实验阶段第26-29页
        3.2.1 基片的处理第26-27页
        3.2.2 PEDOT薄膜电极的制备过程第27页
        3.2.3 恒电位法制备PEDOT薄膜电极第27-29页
        3.2.4 循环伏安法制备PEDOT薄膜电极第29页
    3.3 表征与测试第29-30页
        3.3.1 PEDOT的红外光谱测试第29页
        3.3.2 PEDOT的SEM形貌表征第29页
        3.3.3 PEDOT的电化学性能测试第29-30页
    3.4 结果与讨论第30-38页
        3.4.1 PEDOT的红外光谱第30-31页
        3.4.2 PEDOT的SEM表面形貌第31页
        3.4.3 恒电位法制备PEDOT薄膜电极的电化学性能第31-35页
        3.4.4 循环伏安法制备PEDOT薄膜电极的电容性能第35-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 二氧化锰及PEDOT复合薄膜电极的制备及性能第39-59页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验试剂和仪器设备第39-40页
    4.3 实验阶段第40-43页
        4.3.1 基片的处理第40-41页
        4.3.2 二氧化锰薄膜电极的制备过程第41页
        4.3.3 二氧化锰及PEDOT复合薄膜电极的制备过程第41-43页
    4.4 表征与测试第43-44页
        4.4.1 二氧化锰的红外光谱测试第43页
        4.4.2 二氧化锰的SEM形貌表征第43页
        4.4.3 电化学性能测试第43-44页
    4.5 结果与讨论第44-57页
        4.5.1 二氧化锰的红外光谱第44页
        4.5.2 二氧化锰的SEM表面形貌第44-45页
        4.5.3 循环伏安法制备二氧化锰薄膜电极的电容性能第45-48页
        4.5.4 两种材料复合薄膜电极的电化学性能第48-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页
攻硕期间取得的研究成果第67-68页

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