摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-32页 |
1.1 碳纳米材料 | 第10-16页 |
1.1.1 碳纳米管 | 第11-13页 |
1.1.2 石墨烯 | 第13-14页 |
1.1.3 富勒烯 | 第14-15页 |
1.1.4 小结 | 第15-16页 |
1.2 超级电容器 | 第16-23页 |
1.2.1 超级电容器概述 | 第16-17页 |
1.2.2 超级电容器储能机理 | 第17-19页 |
1.2.3 超级电容器主要电极材料 | 第19-23页 |
1.3 可拉伸超级电容器器件 | 第23-28页 |
1.4 课题的提出 | 第28-30页 |
1.5 课题的研究内容 | 第30-31页 |
1.6 课题创新点 | 第31-32页 |
2 材料与仪器 | 第32-34页 |
2.1 化学试剂及原材料 | 第32-33页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第33-34页 |
3 碳纳米管复合MoS_2可拉伸超级电容器 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 碳纳米管制备 | 第34-36页 |
3.2.1 电子束蒸发镀膜技术制备催化剂 | 第34-35页 |
3.2.2 化学气相沉积法合成取向碳纳米管阵列 | 第35-36页 |
3.3 制备碳纳米管复合MoS_2可拉伸超级电容器 | 第36-37页 |
3.3.1 水热合成法制备层状MoS_2 | 第36页 |
3.3.2 PDMS基底制备 | 第36页 |
3.3.3 凝胶电解质制备 | 第36页 |
3.3.4 可拉伸超级电容器组装 | 第36-37页 |
3.4 碳纳米管、MoS_2及其复合物的结构表征 | 第37-41页 |
3.4.1 场发射扫描电镜(SEM) | 第37-39页 |
3.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第39页 |
3.4.3 X射线衍射(XRD) | 第39-40页 |
3.4.4 拉曼光谱分析(Raman) | 第40-41页 |
3.5 碳纳米管复合MoS_2超级电容器电化学性能 | 第41-43页 |
3.5.1 碳纳米管负载不同量MoS_2对电化学性能的影响 | 第41页 |
3.5.2 碳纳米管复合MoS_2超级电容器不同拉伸状态下电化学性能 | 第41-43页 |
3.6 小结 | 第43-44页 |
4 碳纳米管复合Ag掺杂PEDOT:PSS制备可拉伸超级电容器 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 碳纳米管复合Ag掺杂PEDOT:PSS超级电容器电化学性能研究 | 第44-46页 |
4.2.1 Ag掺杂PEDOT:PSS溶液配制 | 第44-45页 |
4.2.2 取向碳纳米管制备 | 第45页 |
4.2.3 组装碳纳米管复合不同Ag含量掺杂PEDOT:PSS超级电容器 | 第45页 |
4.2.4 组装碳纳米管复合不同量Ag掺杂PEDOT:PSS超级电容器 | 第45-46页 |
4.3 碳纳米管负载Ag掺杂PEDOT:PSS性能及结构表征 | 第46-50页 |
4.3.1 场发射扫描电镜(SEM) | 第46-49页 |
4.3.2 X射线衍射(XRD) | 第49-50页 |
4.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-59页 |
4.4.1 不同Ag含量掺杂PEDOT:PSS对电化学性能影响 | 第50-52页 |
4.4.2 不同负载量Ag掺杂PEDOT:PSS对电化学性能影响 | 第52-54页 |
4.4.3 弯曲扭转对超级电容器电化学性能影响 | 第54-55页 |
4.4.4 弯曲次数对超级电容器电化学性能影响 | 第55页 |
4.4.5 不同拉伸状态对电化学性能影响 | 第55-58页 |
4.4.6 串并联超级电容器应用 | 第58-59页 |
4.5 小结 | 第59-60页 |
5 碳纳米管复合Ag掺杂PEDOT:PSS制备可双向拉伸超级电容器初步探索 | 第60-64页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 碳纳米管复合Ag掺杂PEDOT:PSS可双向拉伸超级电容器的制备 | 第60-61页 |
5.2.1 可双向拉伸超级电容器制备思路 | 第60页 |
5.2.2 实验步骤 | 第60-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-63页 |
5.3.1 不同拉伸状态对可双向拉伸超级电容器电化学性能影响 | 第61-63页 |
5.4 小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第74页 |