中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 超级电容器的介绍 | 第11-14页 |
1.2.1 双电层电容器 | 第11-13页 |
1.2.2 法拉第准电容超级电容器 | 第13-14页 |
1.2.2.1 过渡金属氧化物 | 第13-14页 |
1.2.2.2 导电聚合物 | 第14页 |
1.3 超级电容器的结构 | 第14-16页 |
1.3.1 电极 | 第15页 |
1.3.2 电解液 | 第15-16页 |
1.3.3 隔膜 | 第16页 |
1.4 碳材料超级电容器的研究进展 | 第16-21页 |
1.4.1 一维纳米结构的碳材料超级电容器的研究进展 | 第17-19页 |
1.4.2 二维石墨烯的超级电容器的研究进展 | 第19-20页 |
1.4.3 基于聚合物的碳材料超级电容器的研究进展 | 第20-21页 |
1.5 本课题的提出和研究内容 | 第21-23页 |
第二章 基于聚吡咯的杂原子掺杂的纳米管碳材料的合成与表征 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 原料和试剂 | 第24页 |
2.2.2 材料合成与制备 | 第24-25页 |
2.2.2.1 聚吡咯管的合成 | 第24页 |
2.2.2.2 碳化聚吡咯管(CPN)的制备 | 第24-25页 |
2.2.2.3 活化碳化聚吡咯管(ACPN)的制备 | 第25页 |
2.2.3 测试与表征 | 第25页 |
2.2.4 电极材料的电化学测试 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-37页 |
2.3.1 形貌分析 | 第26-28页 |
2.3.2 化学结构分析 | 第28-30页 |
2.3.3 比表面积及孔道结构分析 | 第30-32页 |
2.3.4 电化学测试及分析 | 第32-36页 |
2.3.5 其他测试 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 构筑碳化聚吡咯管/石墨烯三维体系超级电容器的研究 | 第38-56页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-43页 |
3.2.1 原料和试剂 | 第39页 |
3.2.2 材料的合成与制备 | 第39-41页 |
3.2.2.1 氧化石墨的合成 | 第39-40页 |
3.2.2.2 聚吡咯管/氧化石墨复合材料的合成(过渡产物) | 第40页 |
3.2.2.3 聚吡咯管/氧化石墨混合物的还原(过渡产物) | 第40页 |
3.2.2.4 还原过的聚吡咯管/氧化石墨的碳化(过渡产物) | 第40-41页 |
3.2.2.5 最终产物---活化过的碳化聚吡咯管/石墨烯的制备 | 第41页 |
3.2.3 测试与表征 | 第41-42页 |
3.2.4 电极材料的电化学测试 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
3.3.1 形貌分析 | 第43-47页 |
3.3.2 化学结构分析 | 第47-50页 |
3.3.3 孔道结构分析 | 第50-51页 |
3.3.4 电化学测试及分析 | 第51-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 (补充章节)不同干燥方法得到的氧化石墨对聚对苯二甲酸丙二醇酯的结晶行为研究 | 第56-71页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-59页 |
4.2.1 原料和试剂 | 第57页 |
4.2.2 材料的制备 | 第57-58页 |
4.2.2.1 喷雾干燥氧化石墨(SGO)和冷冻干燥氧化石墨(FGO)的制备 | 第57页 |
4.2.2.2 PTT/SGO 和 PTT/FGO 复合材料的制备 | 第57-58页 |
4.2.3 测试与表征 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 全文总结 | 第71-72页 |
5.1.1 基于聚吡咯的杂原子掺杂的纳米管碳材料的合成与表征 | 第71页 |
5.1.2 构筑碳化聚吡咯管/石墨烯三维体系超级电容器的研究 | 第71页 |
5.1.3 不同干燥方法得到的氧化石墨对聚对苯二甲酸丙二醇酯的结晶行为研究 | 第71-72页 |
5.2 创新点 | 第72页 |
5.3 课题展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
附录 1: 攻读硕士期间公开发表论文目录 | 第83-84页 |
附录 2:简写及符号说明 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |