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基于聚吡咯的电化学储能材料的制备和应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 课题研究的目的和意义第12页
    1.2 导电聚合物概述第12-14页
    1.3 PPy 的合成及应用第14-22页
        1.3.1 PPy 的合成方法概述第14-15页
        1.3.2 PPy 的应用第15-22页
    1.4 三维有序大孔在 PPy 复合物中的应用第22-24页
    1.5 论文的主要研究内容第24-25页
    参考文献第25-35页
第二章 三维大孔结构的 PPy(3DOM-PPy)的合成及应用第35-52页
    2.1 引言第35-36页
        2.1.1 PPy 作为化学电池的电极第35页
        2.1.2 研究意义第35-36页
    2.2 实验部分第36-37页
        2.2.1 实验试剂与设备第36页
        2.2.2 实验方法第36-37页
        2.2.3 分析测试第37页
    2.3 结果与讨论第37-48页
        2.3.1 覆盖蛋白石模板和 3DOM 结构的 PPy 膜扫描电镜(SEM)结果分析第37-39页
        2.3.2 PPy 膜和 3DOM 结构的 PPy 膜的电化学合成过程讨论第39-40页
        2.3.3 PPy 膜和 3DOM 结构的 PPy 膜在 pH 7.0 的 PBS 溶液中的循环伏安(CV)分析第40-41页
        2.3.4 X 射线光电子能谱分析(XPS)第41-45页
        2.3.5 基于 3DOM 结构的 PPy 膜在生理缓冲液中构建的电池原型第45-48页
    2.4 结论第48页
    参考文献第48-52页
第三章 三维大孔结构的聚吡咯碳纳米管(3DOM-PPy/CNT)复合物膜的制备和表征第52-69页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 实验试剂与设备第53页
        3.2.2 实验方法第53-56页
        3.2.3 分析测试第56页
    3.3 结果与讨论第56-65页
        3.3.1 3DOM-PPy/CNT 复合物物的 SEM 和 TEM 表征第56-58页
        3.3.2 3DOM-CNT/PPy 复合物物的红外(FTIR)表征第58-60页
        3.3.3 3DOM-PPy/CNT 复合物物的拉曼(Raman)表征第60-61页
        3.3.4 3DOM-PPy/CNT 复合物物的电化学表征第61-65页
    3.4 结论第65-66页
    参考文献第66-69页
第四章 环糊精氧化石墨复合物的合成第69-79页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-73页
        4.2.1 实验试剂与设备第69-70页
        4.2.2 实验方法第70-73页
        4.2.3 分析测试第73页
    4.3 结果与讨论第73-77页
        4.3.1 GO 的表征第73-76页
        4.3.2 6-O-NH2-β-CD 的表征第76-77页
    4.4 结论第77页
    参考文献第77-79页
第五章 全文总结第79-80页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文及专利第80-81页
致谢第81页

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