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有机分子功能化化学切割的碳纳米管及其在超级电容器中的应用和研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器概述第14-17页
        1.2.1 超级电容器的分类第15-17页
            1.2.1.1 双电层电容器第16-17页
            1.2.1.2 赝电容电容器第17页
    1.3 超级电容器电极材料第17-26页
        1.3.1 碳材料第17-23页
            1.3.1.1 活性炭第18页
            1.3.1.2 石墨烯第18-19页
            1.3.1.3 碳纳米管第19-23页
        1.3.2 金属氧化物和氢氧化物第23页
        1.3.3 导电聚合物第23页
        1.3.4 有机材料第23-26页
    1.4 论文选题思路及主要研究内容第26-28页
    参考文献第28-34页
第二章 1-羟基蒽醌功能化切割的碳纳米管在非对称型电容器中的应用第34-56页
    2.1 引言第34-36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 实验原料和仪器第36-37页
        2.2.2 多壁碳纳米管的切割第37页
        2.2.3 HAQ-rDCNTs的合成第37-38页
        2.2.4 样品的表征第38-39页
            2.2.4.1 物理表征第38页
            2.2.4.2 电化学表征第38页
            2.2.4.3 计算公式第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-50页
        2.3.1 合成过程第39-40页
        2.3.2 样品的物理表征第40-45页
            2.3.2.1 形貌表征第40-41页
            2.3.2.2 FT-IR分析第41-42页
            2.3.2.3 XRD分析第42-43页
            2.3.2.4 Raman分析第43页
            2.3.2.5 N2吸脱附分析第43-44页
            2.3.2.6 XPS分析第44页
            2.3.2.7 热重分析(TGA)第44-45页
        2.3.3 样品的电化学表征第45-50页
            2.3.3.1 三电极体系第45-49页
            2.3.3.2 二电极体系第49-50页
    2.4 本章小结第50-52页
    参考文献第52-56页
第三章 对苯二胺功能化切割的碳纳米管及其电化学储能性能的研究第56-74页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-59页
        3.2.1 化学试剂和仪器第57-58页
        3.2.2 DCNTs-PPD复合材料的制备第58页
        3.2.3 材料表征第58-59页
            3.2.3.1 物理表征第58-59页
            3.2.3.2 电化学表征第59页
    3.3 结果与讨论第59-69页
        3.3.1 用PPD修饰DCNTs的机理第59-60页
        3.3.2 物理表征第60-64页
            3.3.2.1 形貌分析第60-61页
            3.3.2.2 热重分析(TGA)第61页
            3.3.2.3 红外分析(FT-IR)第61-62页
            3.3.2.4 拉曼分析(Raman)第62-63页
            3.3.2.5 XRD分析第63页
            3.3.2.6 XPS分析第63-64页
        3.3.3 材料的电化学表征第64-69页
            3.3.3.1 三电极体系下的测试第64-67页
            3.3.3.2 二电极体系下的测试第67-69页
    3.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-74页
第四章 1-氨基蒽醌在切割碳纳米管上的自发接枝及其作为超级电容器的活性电极材料第74-91页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 实验试剂与仪器第75-76页
        4.2.2 AAQ在DCNTs上的接枝第76页
        4.2.3 材料表征第76-77页
            4.2.3.1 物理表征第76-77页
            4.2.3.2 电化学表征第77页
    4.3 结果与讨论第77-86页
        4.3.1 DCNTs-AAQ的合成过程第77-78页
            4.3.1.1 合成机理第77-78页
        4.3.2 物理表征第78-82页
            4.3.2.1 形貌分析第78-79页
            4.3.2.2 红外光谱分析(FT-IR)第79-80页
            4.3.2.3 热重分析(TGA)第80页
            4.3.2.4 N2吸脱附分析第80-81页
            4.3.2.5 XPS分析第81-82页
        4.3.3 电化学表征第82-86页
            4.3.3.1 三电极体系下的电化学性能表征第82-84页
            4.3.3.2 非对称型超级电容器的电化学性能表征第84-86页
    4.4 本章小结第86-87页
    参考文献第87-91页
结论和展望第91-93页
硕士期间发表的论文第93-94页
致谢第94页

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