摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 导电高分子 | 第11-14页 |
1.2.1 导电高分子的分类及导电机理 | 第12页 |
1.2.2 导电高分子的合成方法 | 第12-13页 |
1.2.3 导电高分子的应用 | 第13-14页 |
1.3 聚吡咯 | 第14-17页 |
1.3.1 聚吡咯的结构特征和导电机理 | 第14-15页 |
1.3.2 聚吡咯的合成方法 | 第15-16页 |
1.3.3 聚吡咯的掺杂机理 | 第16-17页 |
1.4 聚吡咯复合材料 | 第17-22页 |
1.4.1 复合材料 | 第17-18页 |
1.4.2 聚吡咯纳米复合材料 | 第18-19页 |
1.4.3 聚吡咯/磺化石墨烯/磺化碳纳米管复合材料 | 第19-21页 |
1.4.4 聚吡咯/碳纳米管/二氧化锰复合材料 | 第21-22页 |
1.5 界面聚合 | 第22-23页 |
1.5.1 界面聚合的基本原理 | 第22页 |
1.5.2 界面聚合反应方法 | 第22-23页 |
1.6 气凝胶 | 第23-25页 |
1.6.1 气凝胶的特点与制备方法 | 第23页 |
1.6.2 气凝胶的应用 | 第23-25页 |
1.7 论文选题思路及研究内容 | 第25-26页 |
第2章 界面聚合法合成聚吡咯/磺化石墨烯/磺化碳管复合材料 | 第26-55页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-31页 |
2.2.1 原料试剂与实验仪器 | 第26-28页 |
2.2.2 实验步骤 | 第28-31页 |
2.2.3 表征测试 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-53页 |
2.3.1 磺化石墨烯分散性测试 | 第31-33页 |
2.3.2 磺化碳纳米管分散性测试 | 第33-34页 |
2.3.3 界面反应反应现象记录 | 第34-35页 |
2.3.4 红外光谱(FT-IR)表征 | 第35-38页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM)表征 | 第38-44页 |
2.3.6 X-射线衍射(XRD)测试 | 第44页 |
2.3.7 电化学性能表征 | 第44-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 聚吡咯/碳纳米管/二氧化锰复合材料的合成与表征 | 第55-69页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 原料试剂与实验仪器 | 第55-57页 |
3.2.2 实验步骤 | 第57页 |
3.2.3 表征测试 | 第57-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-67页 |
3.3.1 红外光谱(FT-IR)表征 | 第58页 |
3.3.2 X-射线衍射(XRD)测试 | 第58-59页 |
3.3.3 扫描电镜(SEM)表征 | 第59-63页 |
3.3.4 电化学性能表征 | 第63-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 氮掺杂碳纳米管气凝胶的构筑与性能 | 第69-88页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 实验部分 | 第69-71页 |
4.2.1 原料试剂与实验仪器 | 第69-70页 |
4.2.2 实验步骤 | 第70-71页 |
4.2.3 表征测试 | 第71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-86页 |
4.3.1 聚吡咯水海绵体的宏观形貌 | 第71-72页 |
4.3.2 聚吡咯水海绵体煅烧前后宏观形貌对比 | 第72页 |
4.3.3 氮掺杂碳纳米管气凝胶特性 | 第72-81页 |
4.3.4 扫描电镜(SEM)表征 | 第81-83页 |
4.3.5 X射线光电子分析(XPS) | 第83页 |
4.3.6 红外光谱(FT-IR)表征 | 第83-84页 |
4.3.7 电化学性能表征 | 第84-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 结论与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-99页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |