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三维聚苯胺阵列/多孔碳纳米复合材料的制备及超级电容器性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 超级电容器第10-14页
        1.1.1 超级电容器概述第10-11页
        1.1.2 超级电容器材料第11-14页
    1.2 纳米材料第14-16页
        1.2.1 纳米材料的性质第14-15页
        1.2.2 纳米材料在电化学中应用第15-16页
    1.3 碳基材料第16-21页
        1.3.1 无机碳材料第17-20页
        1.3.2 生物碳材料第20-21页
        1.3.3 碳基材料在电容器中的应用第21页
    1.4 本论文研究的目的和意义第21-23页
第二章 多孔碳/还原氧化石墨烯/聚苯胺作为电极材料应用于超级电容器第23-35页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 试剂第24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 3 D-KSC/rGO一体电极的制备第24-25页
        2.2.4 3 D-KSC/rGO/PANI一体电极的制备第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 rGO在3D-KSC的循环伏安法生长第26-29页
        2.3.2 3 D-KSC/rGO/PANI纳米复合材料的表征第29-30页
        2.3.3 3 D-KSC/rGO/PANI超级电容器电极的电化学性能表征第30-34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 基于金属有机框架衍生的多孔碳/聚苯胺复合材料在超级电容器中的应用第35-44页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 化学药品第36页
        3.2.2 实验仪器第36页
        3.2.3 PC电极材料的制备第36-37页
        3.2.4 PC/PANI纳米复合材料的制备第37页
        3.2.5 GCE/PC/PANI电极的制备第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-43页
        3.3.1 不同电极材料的相关表征第38-40页
        3.3.2 不同电极材料的电化学性能表征第40-43页
    3.4 结论第43-44页
第四章 基于三维多孔碳/共价有机框架材料/聚苯胺阵列的超级电容器第44-55页
    4.1 引言第44-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 试剂和药品第46页
        4.2.2 实验仪器设备第46页
        4.2.3 3 D-KSC/COF-LZU1的制备第46-47页
        4.2.4 3 D-KSC/COF-LZU1/PANI的制备第47页
        4.2.5 3 D-KSC/COF-LZU1/PANI一体电极的制备第47页
    4.3 结果与讨论第47-54页
        4.3.1 复合材料的相关表征第47-49页
        4.3.2 不同修饰电极相关的电化学性能表征第49-54页
    4.4 结论第54-55页
第五章 基于三维泡沫碳/石墨烯柔性一体电极的超级电容器第55-69页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验部分第56-58页
        5.2.1 试剂和药品第56页
        5.2.2 仪器及设备第56-57页
        5.2.3 3 D-FC/GO纳米复合材料的制备第57页
        5.2.4 3 D-FC/GO/CNDS纳米复合材料的制备第57页
        5.2.5 3 D-FC/GO/CNDS/PANI纳米复合材料的制备第57-58页
    5.3 结果与讨论第58-67页
        5.3.1 复合材料的相关表征第58-62页
        5.3.2 3 D-FC/GO/CNDS/PANI复合材料的电化学表征第62-67页
    5.4 结论第67-69页
论文总结与展望第69-71页
参考文献第71-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间的研究成果第89-90页

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