首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

细乳液法制备纳米MnO2/PPy复合材料及其电化学性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-10页
1 绪论第17-49页
    1.1 引言第17页
    1.2 无机/有机复合材料研究进展第17-21页
    1.3 超级电容器简介第21-22页
        1.3.1 超级电容器分类第21页
        1.3.2 超级电容器电极材料第21-22页
    1.4 MnO_2/PPy复合材料研究进展第22-27页
        1.4.1 电化学聚合法第22-23页
        1.4.2 界面聚合法第23-24页
        1.4.3 层层自组装法第24-25页
        1.4.4 原位聚合法第25-26页
        1.4.5 化学共沉淀法第26-27页
    1.5 细乳液法简介第27-44页
        1.5.1 细乳液成核机理第27-28页
        1.5.2 细乳液聚合机理第28-31页
        1.5.3 细乳液的制备第31页
        1.5.4 细乳液法制备无机/有机复合材料研究进展第31-37页
        1.5.5 乳化装置第37-41页
        1.5.6 液滴大小分布第41-42页
        1.5.7 液滴破碎机理第42-44页
    1.6 超重力技术简介第44-47页
        1.6.1 撞击流-旋转填料床(IS-RPB)第44页
        1.6.2 IS-RPB应用第44-47页
    1.7 本课题研究意义及内容第47-49页
2 理论分析第49-57页
    2.1 MnO_2/PPy储能机理第49-50页
    2.2 细乳液法制备MnO_2/PPy理论分析第50-51页
    2.3 IS-RPB内微观混合性能分析第51-55页
        2.3.1 IS-RPB反应器微观混合对比第51-52页
        2.3.2 粘性体系对微观混合的影响第52-53页
        2.3.3 IS-RPB微观混合时间的对比第53-54页
        2.3.4 IS-RPB微观混合模型第54-55页
    2.4 IS-RPB制备细乳液可行性分析第55页
    2.5 本章小结第55-57页
3 高速分散器制备细乳液及MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第57-79页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-65页
        3.2.1 实验药品与仪器第58-59页
        3.2.2 细乳液制备及其性能研究第59-61页
        3.2.3 细乳液法制备MnO_2/PPy复合材料工艺研究第61-62页
        3.2.4 MnO_2/PPy复合材料表征第62-63页
        3.2.5 MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第63-65页
    3.3 细乳液性能研究第65-66页
        3.3.1 转子转速对细乳液性能的影响第65-66页
        3.3.2 分散时间对细乳液性能的影响第66页
    3.4 细乳液法制备MnO_2/PPy复合材料工艺研究第66-70页
        3.4.1 转子转速对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第66-67页
        3.4.2 分散时间对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第67-68页
        3.4.3 对甲苯磺酸浓度对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第68-69页
        3.4.4 高锰酸钾浓度对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第69-70页
        3.4.5 反应时间对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第70页
    3.5 MnO_2/PPy复合材料物理性质研究第70-73页
        3.5.1 FTIR分析第70-71页
        3.5.2 XRD分析第71-72页
        3.5.3 形貌分析第72-73页
        3.5.4 TGA分析第73页
    3.6 MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第73-76页
        3.6.1 循环伏安曲线分析第73-74页
        3.6.2 恒电流充放电曲线分析第74页
        3.6.3 阻抗谱图分析第74-75页
        3.6.4 循环稳定性分析第75-76页
    3.7 本章小结第76-79页
4 超声制备细乳液及MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第79-95页
    4.1 引言第79页
    4.2 实验部分第79-82页
        4.2.1 实验药品与仪器第79-80页
        4.2.2 细乳液制备及其性能研究第80-81页
        4.2.3 细乳液法制备MnO_2/PPy复合材料工艺研究第81页
        4.2.4 MnO_2/PPy复合材料表征第81-82页
        4.2.5 MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第82页
    4.3 细乳液性能研究第82-84页
        4.3.1 超声功率对细乳液性能的影响第82-83页
        4.3.2 超声时间对细乳液性能的影响第83-84页
    4.4 细乳液法制备MnO_2/PPy复合材料工艺研究第84-88页
        4.4.1 超声功率对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第84-85页
        4.4.2 超声时间对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第85-86页
        4.4.3 对甲苯磺酸浓度对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第86页
        4.4.4 高锰酸钾浓度对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第86-87页
        4.4.5 反应时间对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第87-88页
    4.5 MnO_2/PPy复合材料物理性质研究第88-90页
        4.5.1 FTIR分析第88页
        4.5.2 XRD分析第88-89页
        4.5.3 形貌分析第89-90页
        4.5.4 BET分析第90页
    4.6 MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第90-93页
        4.6.1 循环伏安曲线分析第90-91页
        4.6.2 恒电流充放电曲线分析第91-92页
        4.6.3 阻抗谱图分析第92页
        4.6.4 循环稳定性分析第92-93页
    4.7 本章小结第93-95页
5 IS-RPB制备细乳液及MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第95-119页
    5.1 引言第95页
    5.2 实验部分第95-100页
        5.2.1 实验药品与仪器第95-96页
        5.2.2 细乳液制备及其性能研究第96-98页
        5.2.3 细乳液法制备MnO_2/PPy复合材料工艺研究第98页
        5.2.4 MnO_2/PPy复合材料表征第98-99页
        5.2.5 MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第99-100页
    5.3 细乳液性能研究第100-105页
        5.3.1 超重力因子、撞击初速及循环次数对细乳液液滴大小的影响第100-103页
        5.3.2 超重力因子、撞击初速及循环次数对细乳液稳定时间的影响第103-105页
    5.4 细乳液法制备MnO_2/PPy复合材料工艺研究第105-108页
        5.4.1 超重力因子对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第105页
        5.4.2 撞击初速对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第105-106页
        5.4.3 对甲苯磺酸浓度对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第106-107页
        5.4.4 高锰酸钾浓度对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第107-108页
        5.4.5 反应时间对MnO_2/PPy复合材料比容量的影响第108页
    5.5 MnO_2/PPy复合材料物理性质研究第108-112页
        5.5.1 FTIR分析第108-109页
        5.5.2 XRD分析第109-110页
        5.5.3 形貌分析第110页
        5.5.4 XPS分析第110-111页
        5.5.5 BET分析第111-112页
    5.6 MnO_2/PPy复合材料电化学性能研究第112-116页
        5.6.1 循环伏安曲线分析第112-113页
        5.6.2 恒电流充放电曲线分析第113-114页
        5.6.3 阻抗谱图分析第114-115页
        5.6.4 循环稳定性分析第115-116页
    5.7 本章小结第116-119页
6 三种工艺对比第119-129页
    6.1 三种乳化装置制乳工艺对比第119-122页
        6.1.1 细乳液液滴大小对比第119-120页
        6.1.2 细乳液稳定时间对比第120-122页
        6.1.3 乳化装置制备细乳液运转功耗对比第122页
    6.2 MnO_2/PPy复合材料物理性质对比第122-124页
        6.2.1 形貌对比第122-123页
        6.2.2 比表面积对比第123-124页
    6.3 MnO_2/PPy复合材料电化学性能对比第124-128页
        6.3.1 比容量对比第124-126页
        6.3.2 交流阻抗对比第126-127页
        6.3.3 MnO_2/PPy复合材料循环稳定性对比第127-128页
    6.4 本章小结第128-129页
7 全文总结第129-131页
    7.1 总结第129-130页
    7.2 创新点第130-131页
参考文献第131-147页
攻读博士学位期间所取得的研究成果第147-149页
致谢第149-150页

论文共150页,点击 下载论文
上一篇:气相法制备超细颗粒的热过程研究
下一篇:新型荧光共轭聚合物纳米粒子的制备及应用