摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 前言 | 第12-17页 |
·超级电容器概述 | 第12-13页 |
·超级电容器的工作原理和分类 | 第13-15页 |
·碳基双电层电容器的工作原理 | 第13页 |
·金属氧化物基法拉第赝电容器的工作原理 | 第13-14页 |
·导电聚合物基法拉第赝电容器的工作原理 | 第14-15页 |
·超级电容器的优点及应用 | 第15-16页 |
·课题研究目的及意义 | 第16-17页 |
第二章 文献综述 | 第17-35页 |
·超级电容器电极材料研究现状 | 第17-21页 |
·碳电极材料 | 第17-18页 |
·金属氧化物电极材料 | 第18页 |
·导电聚合物电极材料 | 第18-21页 |
·导电聚苯胺研究现状 | 第21-25页 |
·聚苯胺的结构、性质及应用 | 第21-23页 |
·纳米聚苯胺制备方法 | 第23-25页 |
·超级电容器聚苯胺电极材料研究进展 | 第25-33页 |
·聚苯胺电极 | 第26-29页 |
·聚苯胺复合电极 | 第29-32页 |
·聚苯胺混合电容器 | 第32-33页 |
·论文研究内容和方案 | 第33-35页 |
第三章 聚苯胺纳米纤维的可控合成及电容特性研究 | 第35-66页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验 | 第36-41页 |
·实验原料和设备 | 第36-37页 |
·实验过程 | 第37-39页 |
·材料性能检测和分析 | 第39页 |
·电极制备和超级电容器组装 | 第39-40页 |
·电化学性能测试 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-64页 |
·不同工艺参数对聚苯胺微观形貌的影响 | 第41-56页 |
·红外光谱 | 第56-57页 |
·X-射线衍射 | 第57-58页 |
·电导率 | 第58页 |
·恒流充放电性能 | 第58-60页 |
·循环性能 | 第60-61页 |
·循环伏安性能 | 第61-62页 |
·交流阻抗性能 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第四章 聚苯胺纳米纤维的结构修饰及电容特性研究 | 第66-88页 |
·引言 | 第66页 |
·实验 | 第66-69页 |
·实验原料和设备 | 第66-67页 |
·实验过程 | 第67-69页 |
·材料性能检测和分析 | 第69页 |
·电极制备和超级电容器组装 | 第69页 |
·电化学性能测试 | 第69页 |
·结果与讨论 | 第69-86页 |
·大分子酸掺杂聚苯胺 | 第69-75页 |
·苯胺共聚改性 | 第75-80页 |
·苯胺取代改性 | 第80-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第五章 聚苯胺纳米纤维的金属离子掺杂及电容特性研究 | 第88-115页 |
·引言 | 第88-89页 |
·实验 | 第89-92页 |
·实验原料和设备 | 第89-90页 |
·实验过程 | 第90-91页 |
·材料性能检测和分析 | 第91-92页 |
·电极制备和超级电容器组装 | 第92页 |
·电化学性能测试 | 第92页 |
·结果与讨论 | 第92-113页 |
·单—金属离子掺杂聚苯胺 | 第92-99页 |
·金属离子与H~+共掺杂聚苯胺 | 第99-108页 |
·金属离子掺杂聚苯胺在有机电解液中的电容特性 | 第108-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第六章 聚苯胺纳米纤维/活性炭复合材料的电容特性研究 | 第115-138页 |
·引言 | 第115-116页 |
·实验 | 第116-119页 |
·实验原料和设备 | 第116页 |
·实验过程 | 第116-118页 |
·材料性能检测和分析 | 第118页 |
·电极制备和超级电容器组装 | 第118-119页 |
·电化学性能测试 | 第119页 |
·结果与讨论 | 第119-137页 |
·活性炭含量对聚苯胺纳米纤维/活性炭复合材料的影响 | 第119-126页 |
·改性聚苯胺纳米纤维/活性炭复合材料在水系超级电容器中的电容特性 | 第126-130页 |
·改性聚苯胺纳米纤维/活性炭复合材料在有机系超级电容器中的电容特性 | 第130-137页 |
·本章小结 | 第137-138页 |
第七章 结论与展望 | 第138-143页 |
·主要结论 | 第138-141页 |
·展望与建议 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-162页 |
致谢 | 第162-163页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第163页 |