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碳纳米管增强形状记忆聚合物/超级电容器的制备及研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 碳纳米材料的形态与特性第13-15页
        1.2.1 碳纳米管的结构与特性第14页
        1.2.2 石墨烯的结构与特性第14-15页
    1.3 碳纳米复合材料第15-21页
        1.3.1 碳纳米宏观聚合物复合材料的力学及电学性能第15-18页
        1.3.2 碳纳米微观复合材料的电化学性能第18-21页
    1.4 基于纳米碳材料的气凝胶结构第21-25页
        1.4.1 碳纳米管气凝胶第21-24页
        1.4.2 石墨烯气凝胶第24-25页
    1.5 本文研究内容第25-27页
第2章 碳纳米管环氧树脂复合材料及其形状记忆性能第27-55页
    2.1 引言第27页
    2.2 碳纳米管环氧树脂复合材料及其形状记忆性能第27-40页
        2.2.1 碳纳米管增强环氧树脂复合材料的制备第28-29页
        2.2.2 碳纳米管增强环氧树脂复合材料的性能测试与分析第29-40页
    2.3 碳纳米管增强效率的理论分析第40-47页
        2.3.1 剪切滞后模型第40-46页
        2.3.2 环境温度和碳纳米管长径比对碳纳米管增强效率的影响第46-47页
    2.4 碳纳米管增强环氧树脂复合材料的导电性能与焦耳热第47-53页
        2.4.1 碳纳米管的选择及其环氧树脂复合材料的制备第48-50页
        2.4.2 碳纳米管增强环氧树脂复合材料的电学性能及其焦耳热第50-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第3章 碳纳米管聚苯胺复合材料及其电化学性能第55-72页
    3.1 引言第55页
    3.2 超级电容器的基本原理第55-58页
        3.2.1 超级电容器的机制第56-57页
        3.2.2 超级电容器的电极材料及其基本特点第57-58页
    3.3 碳纳米管/聚苯胺泡沫超级电容器的研制第58-70页
        3.3.1 碳纳米管/聚苯胺泡沫超级电容器的制备第59-61页
        3.3.2 碳纳米管/聚苯胺泡沫的结构表征第61页
        3.3.3 碳纳米管/聚苯胺泡沫的电化学测试第61页
        3.3.4 实验结果分析第61-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第4章 基于纵向剪开碳纳米管的气凝胶及其电化学性能研究第72-91页
    4.1 引言第72页
    4.2 碳纳米管的纵向剪开第72-80页
        4.2.1 石墨烯纳米带的制备第73-75页
        4.2.2 剪开的碳纳米管的结构表征第75-80页
    4.3 碳纳米管增强石墨烯纳米带的制备第80-88页
        4.3.1 直接冷冻干燥法(UCNTA_S)第80-83页
        4.3.2 自组装/冷冻干燥法(UCNTA_H)第83-84页
        4.3.3 直接冷冻干燥法(UCNTA_S)第84-88页
    4.4 UCNTA_D气凝胶的超级电容器性能、力学及压阻性能第88-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第5章 碳纳米管增强形状记忆聚合物纤维超级电容器的研制第91-99页
    5.1 引言第91页
    5.2 碳纳米管增强形状记忆聚合物纤维超级电容器的制备第91-93页
    5.3 碳纳米管增强形状记忆聚合物纤维超级电容器性能表征第93-98页
        5.3.1 碳纳米管增强形状记忆聚合物形貌分析第93-95页
        5.3.2 PVA/CNT/CNT/PANI纤维超级电容器储能能力第95-96页
        5.3.3 PVA/CNT/CNT/PANI纤维超级电容器的形状记忆能力第96-98页
    5.4 本章小结第98-99页
结论第99-101页
参考文献第101-115页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第115-117页
致谢第117-118页
个人简历第118页

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