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基于聚吡咯的柔性复合材料的制备及其电容性能研究

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 前言第12-26页
    1.1 超级电容器的简介第12-13页
        1.1.1 超级电容器的结构第12-13页
        1.1.2 超级电容器的分类第13页
    1.2 超级电容器的特点第13-14页
    1.3 超级电容器的电极材料第14-16页
        1.3.1 碳材料系列第14页
        1.3.2 导电聚合物材料系列第14-15页
        1.3.3 金属氧化物电极材料系列第15-16页
    1.4 碳纳米管电极材料研究进展第16-19页
        1.4.1 碳纳米管的研究现状第16-17页
        1.4.2 碳纳米管的制备方法第17-19页
    1.5 石墨烯电极材料的研究进展第19-21页
        1.5.1 石墨烯的研究现状第19-20页
        1.5.2 石墨烯的制备方法第20-21页
    1.6 聚吡咯电极材料的研究进展第21-23页
        1.6.1 聚吡咯的合成方法第22-23页
    1.7 三聚氰胺海绵与无纺布膜的特征及其应用第23页
    1.8 超级电容器的应用第23-24页
        1.8.1 日常电子产品第23页
        1.8.2 新能源汽车领域的应用第23-24页
        1.8.3 应急照明灯储能系统第24页
        1.8.4 电力系统第24页
        1.8.5 军事及航天领域第24页
    1.9 研究内容第24-26页
第二章 碳纳米管/聚吡咯/碳纳米管/三聚氰胺海绵复合材料的制备及其电容性能研究第26-38页
    2.1 前言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 化学试剂第26-27页
        2.2.2 碳纳米管的预处理第27页
        2.2.3 PPy/CNTs/MF和CNTs/PPy/CNTs/MF复合电极的制备第27页
        2.2.4 样品的表征第27-28页
    2.3 结果与论第28-36页
        2.3.1 碳纳米管含量的选择与XRD分析第28-30页
        2.3.2 表面形貌第30-31页
        2.3.3 复合材料PPy/CNTs/MF和CNTs/PPy/CNTs/MF电化学性能测试第31-36页
    2.4 结论第36-38页
第三章 碳纳米管/聚吡咯/石墨烯-无纺布复合材料的制备及电化学性质的研究第38-52页
    3.1 前言第38页
    3.2 实验部分第38-41页
        3.2.1 化学试剂第38页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第38-39页
        3.2.3 rGO/NWF复合材料的制备第39页
        3.2.4 柔性复合材料PPy/rGO/NWF和CNTs/PPy/rGO/NWF的制备第39-40页
        3.2.5 样品表征和电化学测试第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-50页
        3.3.1 XPS分析第41-42页
        3.3.2 表面形貌和柔韧性的测定第42页
        3.3.3 复合材料的电化学性质的测试第42-50页
    3.4 结论第50-52页
第四章 总结与展望第52-54页
参考文献第54-66页
研究成果第66-67页
致谢第67-68页
个人简介第68-69页
承诺书第69-70页

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