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 |