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聚苯胺/石墨烯复合电极的电化学工作机理

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 超级电容器的发展概述、结构与分类第11-22页
        1.1.1 超级电容器的发展概述第11-12页
        1.1.2 超级电容器的结构与分类第12-22页
            1.1.2.1 双电层电容器及电极材料第13-17页
            1.1.2.2 赝电容电容器及电极材料第17-22页
    1.2 聚苯胺/石墨烯复合电极材料第22-24页
    1.3 本论文的选题思路和主要内容第24-28页
第二章 聚苯胺/石墨烯复合材料电化学机理的探究第28-48页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-33页
        2.2.1 实验试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 实验过程第29-33页
            2.2.2.1 聚苯胺/石墨烯(PANI/RGO和3D a-PANI/RGO)复合材料的制备第29-31页
            2.2.2.2 (氨基终端-)苯胺三聚物的制备第31-32页
            2.2.2.3 PANI,PANI/RGO,3D a-PANI/RGO复合材料及苯胺三聚物的电化学性能测试第32页
            2.2.2.4 PANI/RGO复合材料电化学降解过程中原位紫外测试第32-33页
            2.2.2.5 PANI/RGO降解物的提取及降解物的光学和电化学测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-46页
        2.3.1 PANI和PANI/RGO复合材料的电化学性能的比较第33-36页
        2.3.2 PANI和PAN/RGO复合材料在电化学测试过程中的性能演变第36-40页
        2.3.3 阐明PANI/RGO复合电极材料高电容的根本原因第40-46页
    2.4 本章小结第46-48页
第三章 基于寡聚苯胺高性能电极的设计第48-58页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 实验试剂与仪器第48-49页
        3.2.2 实验过程第49-52页
            3.2.2.1 复合材料的制备第49-51页
            3.2.2.2 电化学测试第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-57页
        3.3.1 制备PANI/ACAT(苯胺三聚物)复合电极第52-54页
        3.3.2 设计原位PAN/HAOANIs/RGO复合电极第54-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 结论第58-59页
参考文献第59-66页
硕士期间发表的学术论文第66-67页
致谢第67页

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