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基于氧化铝模板的电容器纳米电极的制备与研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-22页
    1.1 课题背景及研究意义第12页
    1.2 PAA的制备工艺第12-14页
        1.2.1 PAA的常规制备工艺第12-13页
            1.2.1.1 二次阳极氧化法第12-13页
            1.2.1.2 预先刻印法第13页
        1.2.2 PAA的快速制备工艺第13-14页
            1.2.2.1 恒压硬氧化法第13页
            1.2.2.2 恒流硬氧化法第13-14页
            1.2.2.3 高温高浓度酸快速氧化法第14页
    1.3 PAA阻挡层的去除和通孔第14-16页
        1.3.1 磷酸腐蚀法第14-15页
        1.3.2 高氯酸电解法第15页
        1.3.3 阶梯降压法第15页
        1.3.4 反向电压法第15-16页
        1.3.5 电化学法第16页
        1.3.6 硅复合法第16页
    1.4 基于PAA模板的纳米材料制备方法第16-19页
        1.4.1 电化学沉积法第17-18页
        1.4.2 化学聚合法第18页
        1.4.3 原子层沉积法第18页
        1.4.4 化学气相沉积法第18页
        1.4.5 溶胶~凝胶法第18-19页
        1.4.6 熔融法第19页
    1.5 PANI简介第19-20页
        1.5.1 PANI的结构第19-20页
        1.5.2 PANI的制备第20页
    1.6 基于PAA模板的纳米材料在电极方面的应用第20-21页
    1.7 本文的主要研究目的及研究内容第21-22页
        1.7.1 研究目的第21页
        1.7.2 研究内容第21-22页
2 PAA模板的制备以及阻挡层的去除与通孔第22-44页
    2.1 PAA模板的制备第22-25页
        2.1.1 实验试剂与设备第22-23页
        2.1.2 实验方法第23-25页
            2.1.2.1 铝箔的抛光处理第23页
            2.1.2.2 铝箔暴露面积及氧化方式的确定第23页
            2.1.2.3 恒流硬氧化法制备PAA模板第23-24页
            2.1.2.4 草酸溶液中大孔间距PAA模板的制备第24-25页
    2.2 恒流硬氧化PAA模板原位去除阻挡层及剥离第25-26页
        2.2.1 恒流硬氧化PAA模板阻挡层的减薄第25-26页
        2.2.2 恒流硬氧化PAA模板阻挡层的去除、扩孔及剥离第26页
    2.3 草酸溶液中大孔间距PAA模板的剥离与阻挡层去除第26-27页
        2.3.1 实验试剂第26-27页
        2.3.2 实验方法第27页
    2.4 草酸溶液中双层铝箔复合法直接制备通孔模板探索第27-29页
        2.4.1 实验装置第28-29页
        2.4.2 实验方法第29页
    2.5 结果与讨论第29-43页
        2.5.1 PAA模板的制备第29-34页
            2.5.1.1 抛光对铝箔表面形貌的影响第29-32页
            2.5.1.2 恒流硬氧化PAA模板的制备与温度对电压曲线的影响第32-33页
            2.5.1.3 草酸溶液中大孔间距PAA模板的制备第33-34页
        2.5.2 恒流硬氧化PAA模板阻挡层的减薄第34-36页
        2.5.3 恒流硬氧化PAA模板阻挡层的去除、扩孔及剥离第36-38页
        2.5.4 草酸溶液中大孔间距PAA模板阻挡层的去除第38-40页
        2.5.5 草酸溶液中双层铝箔复合法制备通孔模板法探索第40-43页
    2.6 本章小结第43-44页
3 纯铝基体及恒流硬氧化PAA模板电沉积镍工艺探索第44-56页
    3.1 纯铝基体电沉积镍第44-46页
        3.1.1 实验试剂与设备第44页
        3.1.2 实验方法第44-46页
            3.1.2.1 电压对纯铝基体电沉积镍的影响第45页
            3.1.2.2 时间对纯铝基体电沉积镍的影响第45-46页
            3.1.2.3 浓度对纯铝基体电沉积镍的影响第46页
    3.2 恒流硬氧化PAA模板电沉积镍第46-47页
        3.2.1 实验方法第46-47页
            3.2.1.1 电压对恒流硬氧化PAA模板电沉积镍的影响第47页
            3.2.1.2 浓度对恒流硬氧化PAA模板电沉积镍的影响第47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 纯铝基体电沉积镍第47-51页
            3.3.1.1 电压对纯铝基体电沉积镍的影响第47-49页
            3.3.1.2 时间对纯铝基体电沉积镍的影响第49页
            3.3.1.3 浓度对纯铝基体电沉积镍的影响第49-51页
        3.3.2 恒流硬氧化PAA模板电沉积镍第51-55页
            3.3.2.1 电压对恒流硬氧化PAA模板电沉积镍的影响第51-53页
            3.3.2.2 浓度对恒流硬氧化PAA模板电沉积镍的影响第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
4 恒流硬氧化PAA模板原位法聚合PANI及性能测试第56-63页
    4.1 实验部分第56-57页
        4.1.1 实验试剂第56页
        4.1.2 实验设备与方法第56-57页
            4.1.2.1 纯铝基体聚合空白对照第56页
            4.1.2.2 恒流硬氧化PAA模板沉积镍不同时间后聚合及测试第56-57页
            4.1.2.3 恒流硬氧化PAA模板与纯铝在相同条件下聚合及测试第57页
    4.2 结果与讨论第57-62页
        4.2.1 纯铝基体聚合空白对照第57-58页
        4.2.2 恒流硬氧化PAA模板沉积镍不同时间后聚合及测试第58-59页
        4.2.3 恒流硬氧化模板与纯铝在相同条件下聚合及测试第59-62页
    4.3 本章小结第62-63页
5 恒流硬氧化及大孔间距模板剥离复合法聚合PANI及性能测试第63-80页
    5.1 实验部分第63-65页
        5.1.1 实验试剂第63页
        5.1.2 实验设备与方法第63-65页
            5.1.2.1 铁基体与镍基体聚合及性能测试对比第64页
            5.1.2.2 不同圈数聚合及性能测试对比第64页
            5.1.2.3 不同孔径模板聚合及性能测试对比第64-65页
            5.1.2.4 不同厚度模板聚合及性能测试对比第65页
            5.1.2.5 不同酸浓度时性能测试对比第65页
    5.2 结果与讨论第65-79页
        5.2.1 铁基体与镍基体聚合及性能测试对比第65-69页
        5.2.2 不同圈数聚合及性能测试对比第69-72页
        5.2.3 不同孔径模板聚合及性能测试对比第72-74页
        5.2.4 不同厚度模板聚合及性能测试对比第74-76页
        5.2.5 不同酸浓度时性能测试对比第76-79页
    5.3 本章小结第79-80页
6 结论与展望第80-82页
    6.1 主要结论第80-81页
    6.2 创新点第81页
    6.3 工作展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-90页
附录第90页

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