摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 超级电容器简介 | 第13-16页 |
1.2.1 超级电容器的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 超级电容器结构 | 第14-15页 |
1.2.3 超级电容器的分类及储能原理 | 第15-16页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第16-17页 |
1.3.1 碳材料 | 第16-17页 |
1.3.2 金属氧化物 | 第17页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第17页 |
1.4 导电聚苯胺 | 第17-21页 |
1.4.1 聚苯胺的合成 | 第17-18页 |
1.4.2 聚苯胺的结构及掺杂 | 第18-20页 |
1.4.3 聚苯胺的性质 | 第20-21页 |
1.5 聚苯胺基复合材料在超级电容器中的应用 | 第21-24页 |
1.5.1 单一组分聚苯胺电极材料 | 第21页 |
1.5.2 碳材料/聚苯胺复合电极 | 第21-22页 |
1.5.3 金属氧化物/聚苯胺复合电极 | 第22-23页 |
1.5.4 其他聚苯胺复合电极 | 第23-24页 |
1.6 本论文的研究目的及研究内容 | 第24页 |
1.7 本论文的创新点 | 第24-26页 |
第2章 电路板基多级孔碳/聚苯胺复合材料的制备及电化学性能研究 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 材料的成分及结构表征 | 第27-28页 |
2.2.3 电化学性能的测试 | 第28页 |
2.2.4 非对称器件的组装及电化学性能测试 | 第28-29页 |
2.2.5 实验过程 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-41页 |
2.3.1 复合材料的制备机理 | 第30页 |
2.3.2 样品表征 | 第30-34页 |
2.3.3 复合材料的电化学性能分析 | 第34-38页 |
2.3.4 单体用量对复合材料形貌和性能的影响 | 第38-39页 |
2.3.5 非对称器件的组装及电化学性能分析 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 层层组装制备聚苯胺/多壁碳纳米管复合空心微球及电化学性能 | 第42-50页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 材料的成分及结构表征 | 第43页 |
3.2.3 电化学性能的测试 | 第43页 |
3.2.4 实验过程 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
3.3.1 复合材料的制备机理 | 第44-45页 |
3.3.2 样品表征 | 第45-47页 |
3.3.3 电化学性能分析 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 聚苯胺/纳米金中空复合微球的制备及电化学性能研究 | 第50-61页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-53页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第50-51页 |
4.2.2 材料的成分及结构表征 | 第51页 |
4.2.3 电化学性能的测试 | 第51页 |
4.2.4 对称器件的组装及电化学性能的测试 | 第51-52页 |
4.2.5 实验过程 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-59页 |
4.3.1 复合材料的制备机理 | 第53页 |
4.3.2 复合材料的表征 | 第53-57页 |
4.3.3 电化学性能分析 | 第57-59页 |
4.3.4 对称器件的电化学性能分析 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第74页 |