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聚苯胺基超级电容器电极材料的制备及电容性能的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号说明第8-15页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 超级电容器的简介第15-22页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第16-18页
        1.1.2 超级电容器的结构第18-20页
        1.1.3 超级电容器的分类第20-21页
        1.1.4 超级电容器的优势第21-22页
        1.1.5 超级电容器的应用第22页
    1.2 电容器电极材料研究现状第22-27页
        1.2.1 碳材料系列第23-25页
        1.2.2 导电聚合物系列第25-26页
        1.2.3 金属氧化物系列第26-27页
    1.3 聚苯胺电极材料研究现状第27-29页
        1.3.1 聚苯胺的结构第27-28页
        1.3.2 聚苯胺电极材料第28-29页
    1.4 聚苯胺@碳复合电极材料第29-31页
        1.4.1 聚苯胺@碳电极材料研究现状第29-30页
        1.4.2 碳材料对聚苯胺形貌的影响第30-31页
    1.5 本实验研究目的及主要内容第31-33页
第二章 实验与方法第33-39页
    2.1 实验原料及试剂第33页
    2.2 实验设备及仪器第33-34页
    2.3 实验过程第34-36页
        2.3.1 纯聚苯胺纳米纤维的制备第34-35页
        2.3.2 聚苯胺@碳复合电极材料的制备第35-36页
    2.4 材料的物理化学表征第36-37页
        2.4.1 形貌表征第36页
        2.4.2 纤维表面元素状态分析第36页
        2.4.3 晶体结构分析第36-37页
        2.4.4 材料化学结构分析第37页
        2.4.5 包覆含量分析第37页
    2.5 材料的电化学性能表征第37-39页
        2.5.1 电极制备第37页
        2.5.2 循环伏安分析第37-38页
        2.5.3 交流阻抗分析第38页
        2.5.4 恒流充放电分析第38-39页
第三章 纯聚苯胺纳米纤维的制备与表征第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 表面形貌表征第39-41页
        3.3.2 X射线衍射第41页
        3.3.3 红外光谱分析第41-43页
        3.3.4 纯聚苯胺纳米纤维电化学性能分析第43-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 聚苯胺@碳复合电极材料的制备与表征第51-63页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-61页
        4.3.1 X射线光电子能谱分析第53-54页
        4.3.2 X射线衍射分析第54-55页
        4.3.3 红外光谱分析第55-56页
        4.3.4 扫描电镜分析第56-57页
        4.3.5 透射电镜分析第57-58页
        4.3.6 热失重分析第58-59页
        4.3.7 电化学性能分析第59-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 聚苯胺包覆量对复合材料电化学性能的影响第63-73页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验部分第63-64页
    5.3 结果与讨论第64-71页
        5.3.1 扫描电镜分析第64-65页
        5.3.2 透射电镜分析第65-66页
        5.3.3 X射线衍射分析第66-67页
        5.3.4 拉曼分析第67-68页
        5.3.5 热重分析第68-69页
        5.3.6 电化学性能分析第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 结论第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
研究成果及发表的学术论文第83-85页
作者简介第85页
导师简介第85-87页
附件第87-88页

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