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细菌纤维素基柔性复合电极材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-27页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器的简介第13-14页
    1.3 柔性超级电容器第14-24页
        1.3.1 柔性超级电容器的研究意义第14页
        1.3.2 纤维状柔性超级电容器第14-16页
        1.3.3 纸基柔性超级电容器第16-19页
        1.3.4 金属基柔性超级电容器第19-20页
        1.3.5 塑料基柔性超级电容器第20-22页
        1.3.6 活性炭基柔性超级电容器第22-23页
        1.3.7 织物基柔性超级电容器第23-24页
    1.4 本论文的研究目的和研究内容第24-27页
2 聚吡咯/硫化镍/细菌纤维素纳米纤维复合电极材料的制备与性能研究第27-40页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 仪器药品第28页
        2.2.2 复合电极材料的制备第28-29页
    2.3 表征和性能测试第29-30页
        2.3.1 复合电极材料电导率的测定第29页
        2.3.2 扫描电镜分析测试(SEM)和能谱分析(EDS)第29-30页
        2.3.3 红外光谱分析测试(ATR-FTIR)第30页
        2.3.4 热失重分析测试(TG)第30页
        2.3.5 复合电极材料充放电测试第30页
        2.3.6 复合电极材料的电化学性能测试第30页
    2.4 结果与讨论第30-39页
        2.4.1 复合电极材料的电导率测试第30-31页
        2.4.2 扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS)第31-33页
        2.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR)第33页
        2.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA)第33-34页
        2.4.5 复合电极材料的充放电测试分析第34-36页
        2.4.6 复合电极材料的电化学性能测试分析第36-39页
    2.5 本章小结第39-40页
3 柔性聚吡咯/硫化钴/细菌纤维素复合电极材料的制备和性能研究第40-53页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 仪器药品第41页
        3.2.2 柔性纳米纤维复合电极材料的制备第41-42页
    3.3 复合电极的表征方法和性能测试第42-43页
        3.3.1 复合电极材料不同阶段颜色变化和电导率测试第42页
        3.3.2 复合电极材料扫描电镜分析(SEM)第42页
        3.3.3 复合电极材料的红外光谱分析(ATR-FTIR)第42页
        3.3.4 复合电极材料的热失重分析(TGA)第42页
        3.3.5 复合电极材料充放电性能分析第42页
        3.3.6 复合电极材料电化学性能分析测试第42-43页
    3.4 结果与讨论第43-52页
        3.4.1 复合电极材料不同阶段颜色变化和电导率测试第43-44页
        3.4.2 复合电极材料的扫描电镜分析(SEM)第44-45页
        3.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR)第45-46页
        3.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA)第46-47页
        3.4.5 复合电极材料的电化学性能测试分析第47-49页
        3.4.6 复合电极材料的充放电测试分析第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
4 柔性聚吡咯/硫化铜/细菌纤维素纳米纤维复合电极材料的制备和性能研究第53-66页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 仪器药品第54页
        4.2.2 复合电极材料的制备第54-55页
    4.3 表征和性能测试第55-56页
        4.3.1 复合电极材料不同过程颜色变化分析和电导率测试第55页
        4.3.2 扫描电镜分析测试(SEM)和能谱分析(EDS)第55页
        4.3.3 红外光谱分析测试(ATR-FTIR)第55页
        4.3.4 热失重分析测试(TGA)第55页
        4.3.5 复合电极材料充放电测试第55-56页
        4.3.6 复合电极材料的电化学性能测试第56页
    4.4 结果与讨论第56-64页
        4.4.1 复合电极材料不同过程颜色变化分析和电导率测试第56-57页
        4.4.2 复合电极材料的扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS)第57-58页
        4.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR)第58-59页
        4.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA)第59-60页
        4.4.5 复合电极材料的电化学性能测试分析第60-62页
        4.4.6 复合电极材料的充放电测试分析第62-64页
    4.5 本章小结第64-66页
5 聚吡咯/氧化铜/细菌纤维素复合电极材料的制备和性能研究第66-81页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 实验部分第67-68页
        5.2.1 仪器药品第67页
        5.2.2 复合电极材料的制备第67-68页
    5.3 复合电极的表征方法和性能测试第68-69页
        5.3.1 复合电极材料的实验原理图和电导率测试第68页
        5.3.2 复合电极材料扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS)第68-69页
        5.3.3 复合电极材料的红外光谱分析(ATR-FTIR)第69页
        5.3.4 复合电极材料的热失重分析(TGA)第69页
        5.3.5 复合电极材料充放电性能分析第69页
        5.3.6 复合电极材料电化学性能分析测试第69页
    5.4 结果与讨论第69-80页
        5.4.1 复合电极材料的实验原理图和电导率测试结果分析第69-71页
        5.4.2 复合电极材料扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS)第71-73页
        5.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR)第73-74页
        5.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA)第74-75页
        5.4.5 复合电极材料的充放电测试分析第75-77页
        5.4.6 复合电极材料的电化学测试分析第77-80页
    5.5 本章小结第80-81页
6 结论第81-82页
参考文献第82-95页
附录第95-96页
致谢第96页

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