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生物质与聚吡咯及碳纳米球复合水凝胶的研究

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

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