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基于纤维的超级电容器电极材料的制备与性能研究

摘要第5-9页
abstract第9-12页
第一章 绪论第16-46页
    1.1 选题背景第16-17页
    1.2 文献综述第17-36页
        1.2.1 智能纺织品第17-24页
        1.2.2 纤维超级电容器第24-29页
        1.2.3 柔性及可拉伸超级电容器第29-36页
    1.3 研究目标及主要内容第36-38页
    参考文献第38-46页
第二章 碳纳米管及碳纳米管/石墨烯纤维的制备与性能第46-61页
    2.1 碳纳米管纤维的制备与性能第46-52页
        2.1.1 试验材料与设备第46-47页
        2.1.2 试验方法第47页
        2.1.3 纤维的表征与性能测试第47-48页
        2.1.4 碳纳米管纤维的表面形貌第48-50页
        2.1.5 碳纳米管纤维的性能第50-52页
    2.2 碳纳米管/石墨烯纤维的制备与性能第52-58页
        2.2.1 试验材料第52页
        2.2.2 试验方法第52-53页
        2.2.3 纤维的表征与性能测试第53-54页
        2.2.4 碳纳米管/石墨烯纤维的表面形貌第54-55页
        2.2.5 碳纳米管/石墨烯纤维的性能第55-58页
    2.3 本章小结第58-59页
    参考文献第59-61页
第三章 基于二氧化锰/碳纳米管纤维的超级电容器的性能第61-82页
    3.1 纤维的制备与超级电容器的组装第61-62页
        3.1.1 试验材料第61页
        3.1.2 试验方法第61-62页
    3.2 纤维的表征与性能测试第62-63页
        3.2.1 元素能谱分析第62页
        3.2.2 透射电子显微镜测试第62页
        3.2.3 拉曼光谱第62-63页
        3.2.4 X射线光电子能谱第63页
        3.2.5 电化学性能测试第63页
    3.3 结果分析与讨论第63-77页
        3.3.1 纤维的表征第63-68页
        3.3.2 纤维及超级电容器的电化学性能第68-77页
    3.4 本章小结第77-79页
    参考文献第79-82页
第四章 基于聚苯胺/碳纳米管/石墨烯复合纤维的可拉伸超级电容器第82-102页
    4.1 纤维的制备与可拉伸超级电容器的组装第82-83页
        4.1.1 试验材料第82页
        4.1.2 试验方法第82-83页
    4.2 纤维的表征与性能测试第83-84页
        4.2.1 纤维与超级电容器的电化学性能测试第83页
        4.2.2 超级电容器的拉伸性能测试第83-84页
    4.3 结果分析与讨论第84-98页
        4.3.1 纤维的表面形貌第85-87页
        4.3.2 纤维的电化学性能第87-88页
        4.3.3 可拉伸超级电容器的性能第88-98页
    4.4 本章小结第98-100页
    参考文献第100-102页
第五章 同轴纺线型非对称超级电容器的制备与性能第102-119页
    5.1 同轴纺非对称超级电容器电容器的制备第102-104页
        5.1.1 超级电容器的组装形式选择第102页
        5.1.2 试验材料第102-103页
        5.1.3 同轴纺纤维的制备第103-104页
    5.2 同轴纺纤维的表征与性能测试第104-105页
        5.2.1 纺丝液的流变性测试第104页
        5.2.2 同轴纺纤维的形貌表征第104-105页
        5.2.3 同轴纺纤维的性能测试第105页
    5.3 结果与讨论第105-115页
        5.3.1 纺丝液的流变性能第105-107页
        5.3.2 同轴纺纤维的结构表征第107-111页
        5.3.3 同轴纺纤维及非对称超级电容器的性能第111-115页
    5.4 本章小结第115-117页
    参考文献第117-119页
第六章 总结和展望第119-123页
    6.1 论文总结第119-121页
    6.2 课题展望第121-123页
攻读博士学位期间的研究成果第123-124页
致谢第124页

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