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自组装聚合制备聚苯胺-TiO2纳米管阵列复合材料及在超级电容器的运用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-29页
    1.1 超级电容器的简介第9-11页
        1.1.1 超级电容器的储能原理第9页
        1.1.2 超级电容器电极材料的分类第9-10页
        1.1.3 电极材料的电化学测试方法介绍第10-11页
    1.2 聚苯胺的研究现状第11-16页
        1.2.1 聚苯胺的主要性能第12-13页
        1.2.2 化学聚合机理第13页
        1.2.3 聚苯胺的合成方法第13-16页
    1.3 聚苯胺在超级电容器方面的应用第16-20页
        1.3.1 增加材料的比表面积第16-18页
        1.3.2 提高材料的循环稳定性第18-19页
        1.3.3 提高材料的电导率第19-20页
        1.3.4 增加材料的亲水性第20页
    1.4 二氧化钛纳米管阵列的研究现状第20-26页
        1.4.1 二氧化钛纳米管阵列的阳极氧化机理第21-23页
        1.4.2 二氧化钛纳米管阵列在超级电容器方面的应用第23-24页
        1.4.3 二氧化钛纳米管阵列的修饰第24-26页
    1.5 本课题研究的目的、意义及内容第26-29页
        1.5.1 本课题的研究目的和意义第26-27页
        1.5.2 本课题的主要内容第27-29页
2 PANI-APTES-TiO_2NTA 的制备及条件探讨第29-45页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验主要试剂第29页
        2.2.2 实验主要仪器第29-30页
        2.2.3 实验方法第30-31页
        2.2.4 结构及性能测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 不同体系制备 TiO_2对复合物电化学性能的影响第32-33页
        2.3.2 TiO_2晶型对复合材料电化学性能的影响第33-34页
        2.3.3 反应物浓度对复合材料电化学性能的影响第34-37页
        2.3.4 An 与 APS 的比例对复合材料电化学性能的影响第37-40页
        2.3.5 盐酸浓度对复合材料电化学性能的影响第40-43页
    2.4 本章小结第43-45页
3 自组装与接枝聚合法制备 PANI-APTES-TiO_2NTA 复合材料及其在超级电容器中的运用第45-55页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45页
        3.2.1 实验主要试剂第45页
        3.2.2 实验主要仪器第45页
        3.2.3 实验方法第45页
        3.2.4 结构及性能测试第45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 微观形貌(SEM 和 TEM)第45-48页
        3.3.2 红外光谱分析(FTIR)第48-49页
        3.3.3 电化学性能分析第49-53页
    3.4 本章小结第53-55页
4 混合晶型 TiO_2-APTES-PANI 复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第55-65页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 实验主要试剂第55页
        4.2.2 实验主要仪器第55页
        4.2.3 实验方法第55页
        4.2.4 结构及性能测试第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-64页
        4.3.1 TiO_2晶型分析(XRD)第56页
        4.3.2 TiO_2元素分析(EDS)第56-57页
        4.3.3 微观形貌(SEM)第57-58页
        4.3.4 红外光谱分析(FTIR)第58-59页
        4.3.5 电化学性能分析第59-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65页
    5.2 展望第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-75页
附录第75页
    A. 作者攻读硕士学位期间发表的论文目录第75页

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