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聚苯胺基复合材料的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 前言第10-24页
    1.1 超级电容器概述第11-14页
        1.1.1 双电层电容器第11-13页
        1.1.2 赝电容电容器第13-14页
    1.2 碳基材料概述第14-17页
        1.2.1 活性炭第14-15页
        1.2.2 碳纳米管第15-16页
        1.2.3 炭气凝胶第16-17页
        1.2.4 石墨烯第17页
    1.3 导电聚合物材料的研究进展第17-20页
    1.4 聚苯胺基复合材料的制备方法第20-21页
        1.4.1 化学方法第20-21页
        1.4.2 电化学氧化聚合法第21页
    1.5 本课题的选题依据及研究内容第21-24页
第2章 聚苯胺纳米线/还原氧化石墨烯复合材料的制备及其在超级电容器上的应用第24-38页
    2.1 本章引论第24页
    2.2 主要实验仪器与试剂第24-26页
        2.2.1 主要实验仪器第24-25页
        2.2.2 主要实验试剂第25-26页
    2.3 PANI/rGO复合材料的制备第26-27页
        2.3.1 改进的Hummers方法制备氧化石墨烯(GO)第26页
        2.3.2 PANI/rGO复合材料的制备第26页
        2.3.3 PANI/rGO复合电极的制备第26-27页
        2.3.4 电化学性能测试第27页
    2.4 结果与讨论第27-36页
        2.4.1 材料结构表征第27-30页
        2.4.2 材料形貌表征第30-32页
        2.4.3 材料电化学性能第32-34页
        2.4.4 对称超级电容器的组装及性能测试第34-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第3章 电沉积法制备PANI纳米线/还原氧化石墨烯复合材料及其电化学性能研究第38-50页
    3.1 本章引论第38页
    3.2 主要实验仪器与试剂第38-40页
        3.2.1 主要实验仪器第38-39页
        3.2.2 主要实验试剂第39-40页
    3.3 PANI/rGO复合材料的制备第40-41页
        3.3.1 rGO溶液的制备第40页
        3.3.2 循环伏安法电沉积PANI/rGO第40-41页
        3.3.3 电化学性能测试第41页
    3.4 结果与讨论第41-48页
        3.4.1 制备PANI/rGO沉积条件优化第41页
        3.4.2 材料结构表征第41-44页
        3.4.3 材料形貌表征第44-46页
        3.4.4 材料电化学性能第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 PANI/rGO//rGO gel非对称电容器的设计及其性能研究第50-60页
    4.1 本章引论第50页
    4.2 负极材料的选择第50-51页
    4.3 正负极材料的电化学性能测试第51-52页
    4.4 非对称电容器的设计第52-54页
        4.4.1 正负极材料电位窗口确定第52-53页
        4.4.2 正负极材料质量匹配第53-54页
    4.5 非对称电容器的电化学性能研究第54-59页
        4.5.1 循环伏安测试第54-55页
        4.5.2 恒流充放电测试第55-56页
        4.5.3 能量密度及功率密度第56-57页
        4.5.4 阻抗测试第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 结论第60-64页
    5.1 研究总结第60-61页
    5.2 展望第61-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-73页
个人简历、硕士期间发表的学术论文第73页

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