摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪言 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器 | 第11-16页 |
1.2.1 超级电容器的定义及组成 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的特点 | 第12-13页 |
1.2.3 超级电容器的工作原理和分类 | 第13-14页 |
1.2.4 超级电容器的电极材料 | 第14-16页 |
1.3 导电聚合物(聚吡咯)和生物质(木质素磺酸钠) | 第16-18页 |
1.3.1 聚吡咯(PPy) | 第16页 |
1.3.2 木质素磺酸钠(Lig) | 第16-17页 |
1.3.3 功能化多孔碳材料 | 第17-18页 |
1.4 生物质/导电聚合物水凝胶电极材料 | 第18-20页 |
1.4.1 水凝胶的定义和制备方法 | 第18-19页 |
1.4.2 复合水凝胶电极材料 | 第19-20页 |
1.5 选题背景和主要研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 选题背景 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验仪器 | 第22页 |
2.2 实验试剂 | 第22-23页 |
2.3 实验方法 | 第23页 |
2.4 分析方法 | 第23-27页 |
2.4.1 形貌分析 | 第23-24页 |
2.4.2 结构分析 | 第24页 |
2.4.3 性能分析 | 第24-27页 |
第三章 生物质/聚吡咯复合材料电化学性能研究 | 第27-32页 |
3.1 前言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 复合材料(LP)的制备过程 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-31页 |
3.3.1 红外光谱分析和SEM形貌分析 | 第28-29页 |
3.3.2 电化学分析 | 第29-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 电活性木质素磺酸钠/聚吡咯复合水凝胶电化学性能研究 | 第32-47页 |
4.1 前言 | 第32-33页 |
4.2 实验部分 | 第33-34页 |
4.2.1 Lig/PPy水凝胶的制备过程 | 第33页 |
4.2.2 Lig/PPy水凝胶的电化学性能 | 第33-34页 |
4.2.3 Lig/PPy体系中试样结构表征和成分测试 | 第34页 |
4.3 结果与讨论 | 第34-46页 |
4.3.1 对不同比例的两种物质成胶倾向的分析 | 第34页 |
4.3.2 Lig/PPy水凝胶的红外光谱和XRD图谱分析 | 第34-35页 |
4.3.3 Lig/PPy水凝胶的形貌特征 | 第35-36页 |
4.3.4 Lig/PPy比表面积和孔径分布 | 第36-37页 |
4.3.5 Lig/PPy水凝胶力学性能的分析 | 第37-39页 |
4.3.6 Lig/PPy水凝胶元素分析 | 第39-40页 |
4.3.7 Lig/PPy水凝胶电化学性能的分析 | 第40-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 功能化碳纳米球/木质素磺酸钠/聚吡咯复合水凝胶的电化学性能研究 | 第47-70页 |
5.1 前言 | 第47-48页 |
5.2 实验部分 | 第48-50页 |
5.2.1 FPNSLP复合水凝胶的制备 | 第48-49页 |
5.2.2 FPNSLP复合水凝胶样品结构表征和成分测试 | 第49页 |
5.2.3 FPNSLP复合水凝胶的电化学性能测试 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-69页 |
5.3.1 PNS、FPNS和FPNSLP、PNSLP、LP水凝胶形貌表征 | 第50-52页 |
5.3.2 PNS、FPNS和FPNSLP、PNSLP、LP红外和XRD分析 | 第52-53页 |
5.3.3 PNS、FPNS和FPNSLP、PNSLP、LP水凝胶比表面积和孔径分布的分析 | 第53-55页 |
5.3.4 PNS、FPNS和FPNSLP、LP水凝胶元素分析 | 第55-56页 |
5.3.5 不同的合成条件对PNS以及FPNS对水凝胶的电化学性能的影响 | 第56-66页 |
5.3.6 PNS、FPNS、FPNSLP、PNSLP和LP的电化学性能的比较 | 第66-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-82页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |