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聚苯胺/硅氧化合物杂化电极材料的制备及电化学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器第10-12页
    1.3 电极材料第12-14页
        1.3.1 碳材料第12-13页
        1.3.2 金属氧化物第13-14页
        1.3.3 导电聚合物第14页
    1.4 聚苯胺第14-24页
        1.4.1 聚苯胺的结构、性质及制备第14-15页
        1.4.2 聚苯胺电极材料的缺陷第15-16页
        1.4.3 聚苯胺电极材料的改善路径第16-21页
        1.4.4 聚苯胺超级电容器发展趋势第21-24页
    1.5 杂化材料第24页
    1.6 聚苯胺/硅氧化合物研究现状第24-32页
    1.7 立题依据和研究内容第32-34页
        1.7.1 立题依据第32-33页
        1.7.2 研究内容第33-34页
第二章 多孔聚苯胺电极材料的制备及电化学性能研究第34-51页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-39页
        2.2.1 化学原料与试剂第34-35页
        2.2.2 实验与测试仪器第35页
        2.2.3 聚苯胺/二氧化硅(PANI/SiO_2)复合材料的制备第35-36页
        2.2.4 多孔聚苯胺电极材料的制备第36页
        2.2.5 测试与表征第36-39页
    2.3 结果与讨论第39-50页
        2.3.1 多孔聚苯胺电极材料的形成机理第39-42页
        2.3.2 多孔聚苯胺电极材料的表面形貌第42页
        2.3.3 多孔聚苯胺电极材料的红外光谱第42-43页
        2.3.4 多孔聚苯胺电极材料的紫外-可见光谱第43页
        2.3.5 多孔聚苯胺电极材料的孔结构第43-44页
        2.3.6 多孔聚苯胺电极材料的电化学性能第44-49页
        2.3.7 多孔聚苯胺电极材料的热稳定性第49-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 氮掺杂分级多孔碳电极材料的制备及电化学性能研究第51-64页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-55页
        3.2.1 化学原料与试剂第51-52页
        3.2.2 实验与测试仪器第52页
        3.2.3 聚苯胺/二氧化硅(PANI/SiO_2)复合材料的制备第52-53页
        3.2.4 氮掺杂分级多孔碳电极材料的制备第53页
        3.2.5 氮掺杂分级多孔碳/二氧化锰电极材料的制备第53-54页
        3.2.6 测试与表征第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-62页
        3.3.1 氮掺杂分级多孔碳材料的孔结构第55-57页
        3.3.2 氮掺杂分级多孔碳材料的表面形貌第57页
        3.3.3 氮掺杂分级多孔碳材料的拉曼谱图第57-58页
        3.3.4 氮掺杂分级多孔碳材料的XPS第58-59页
        3.3.5 氮掺杂分级多孔碳材料的电化学性能第59-61页
        3.3.6 氮掺杂分级多孔碳/二氧化锰材料的表面形貌及电化学性能分析第61-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅电极材料的制备及电化学性能研究第64-76页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-68页
        4.2.1 化学原料与试剂第64-65页
        4.2.2 实验设备与仪器第65-66页
        4.2.3 苯胺改性二氧化硅(M-SiO_2)的制备第66页
        4.2.4 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅(PANI/M-SiO_2)复合电极材料的制备第66-67页
        4.2.5 测试与表征第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-75页
        4.3.1 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的红外谱图第68-70页
        4.3.2 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的扫描电镜第70页
        4.3.3 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的XRD第70页
        4.3.4 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的透射电镜图第70-71页
        4.3.5 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的电导率第71页
        4.3.6 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的孔结构第71页
        4.3.7 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的电化学性能第71-74页
        4.3.8 聚苯胺/苯胺改性二氧化硅复合电极材料的热稳定性第74-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合电极材料的制备及电化学性能研究第76-88页
    5.1 引言第76页
    5.2 实验部分第76-79页
        5.2.1 化学原料与试剂第76-77页
        5.2.2 实验设备与仪器第77页
        5.2.3 八氨基笼型倍半硅氧烷(POSS-NH_2)的制备第77-78页
        5.2.4 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷(PANI/POSS-NH_2)电极材料的制备第78-79页
        5.2.5 测试与表征第79页
    5.3 结果与讨论第79-87页
        5.3.1 ~1HNMR和~(13)CNMR第79-80页
        5.3.2 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合电极材料的XRD第80-81页
        5.3.3 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合电极材料的扫描电镜第81-82页
        5.3.4 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合电极材料的透射电镜第82页
        5.3.5 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合电极材料的比表面和孔结构第82-84页
        5.3.6 聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合电极材料的电化学性能第84-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 主要结论与展望第88-91页
    6.1 主要结论第88-89页
    6.2 创新点第89页
    6.3 展望第89-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-107页
附录:作者在攻读博士学位期间取得的成果第107页

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