中文摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第16-45页 |
1.1 超级电容器概述 | 第16-25页 |
1.1.1 超级电容器简介 | 第16-18页 |
1.1.2 超级电容器工作原理 | 第18-21页 |
1.1.3 超级电容器结构特点 | 第21-23页 |
1.1.4 超级电容器发展现状 | 第23-25页 |
1.2 超级电容器电极材料 | 第25-35页 |
1.2.1 金属氧化物电极材料 | 第26-28页 |
1.2.2 导电聚合物电极材料 | 第28-32页 |
1.2.3 碳电极材料 | 第32-35页 |
1.3 晶态碳/导电聚合物复合电极材料 | 第35-43页 |
1.3.1 晶态碳/导电聚合物复合材料的电容特性 | 第36-37页 |
1.3.2 晶态碳/导电聚合物复合材料的研究进展 | 第37-43页 |
1.4 本论文的立题依据及研究内容 | 第43-45页 |
1.4.1 本论文的立题依据 | 第43页 |
1.4.2 本论文的研究内容 | 第43-45页 |
第2章 实验部分 | 第45-50页 |
2.1 实验材料 | 第45-46页 |
2.1.1 实验试剂 | 第45-46页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第46页 |
2.2 材料表征方法 | 第46-47页 |
2.2.1 傅立叶变换红外光谱 | 第46页 |
2.2.2 拉曼光谱 | 第46页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第46-47页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 | 第47页 |
2.2.5 热重-差热分析 | 第47页 |
2.2.6 N_2吸附-脱附等温线的测定 | 第47页 |
2.2.7 扫描电子显微镜 | 第47页 |
2.2.8 透射电子显微镜 | 第47页 |
2.2.9 原子力显微镜 | 第47页 |
2.3 电化学测量技术 | 第47-48页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第47-48页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第48页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第48页 |
2.4 超级电容器性能测试 | 第48-50页 |
2.4.1 三电极体系测试 | 第48-49页 |
2.4.2 两电极体系测试 | 第49-50页 |
第3章 类石墨烯/导电聚合物层间复合材料及电容特性研究 | 第50-94页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-52页 |
3.2.1 类石墨烯/PANI复合材料的制备 | 第51页 |
3.2.2 类石墨烯/PPy复合材料的制备 | 第51-52页 |
3.2.3 类石墨烯/PEdot复合材料的制备 | 第52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-93页 |
3.3.1 类石墨烯/导电聚合物复合材料的结构表征 | 第52-74页 |
3.3.2 类石墨烯/导电聚合物复合材料的形成机理研究 | 第74-76页 |
3.3.3 类石墨烯/导电聚合物复合材料的电容特性研究 | 第76-89页 |
3.3.4 类石墨烯/导电聚合物复合材料超级电容器性能研究 | 第89-93页 |
3.4 本章小结 | 第93-94页 |
第4章 氮掺杂多孔碳包覆类石墨烯复合纳米片的合成及其电容特性研 | 第94-118页 |
4.1 引言 | 第94-95页 |
4.2 实验部分 | 第95-96页 |
4.3 结果与讨论 | 第96-117页 |
4.3.1 氮掺杂多孔碳包覆类石墨烯复合材料的结构表征 | 第96-106页 |
4.3.2 氮掺杂多孔碳包覆类石墨烯复合材料的形成机理研究 | 第106-109页 |
4.3.3 氮掺杂多孔碳包覆类石墨烯复合材料的电容特性研究 | 第109-113页 |
4.3.4 氮掺杂多孔碳包覆类石墨烯复合材料超级电容器性能研究 | 第113-117页 |
4.4 本章小结 | 第117-118页 |
第5章 交联状碳纤维/PANI复合纳米线可控合成及电容特性研究 | 第118-135页 |
5.1 引言 | 第118-119页 |
5.2 实验部分 | 第119-120页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第120-134页 |
5.3.1 交联状碳纤维/PANI复合纳米线的结构表征 | 第120-128页 |
5.3.2 交联状碳纤维/PANI复合纳米线的形成机理研究 | 第128-129页 |
5.3.3 交联状碳纤维/PANI复合纳米线的电容特性研究 | 第129-134页 |
5.4 本章小结 | 第134-135页 |
结论 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-155页 |
致谢 | 第155-157页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第157页 |