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掺杂聚吡咯及其复合材料的电化学合成与电化学性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第14-21页
    1.1 引言第14页
    1.2 超级电容器第14-18页
        1.2.1 超级电容器简介第14-15页
        1.2.2 超级电容器分类及储能原理第15-16页
        1.2.3 超级电容器电极材料第16-17页
        1.2.4 超级电容器的应用范围第17-18页
    1.3 聚吡咯第18-19页
        1.3.1 聚吡咯概述第18页
        1.3.2 聚吡咯导电机理第18页
        1.3.3 聚吡咯合成方法第18-19页
    1.4 碳纳米管第19-20页
    1.5 本课题的研究意义和主要内容第20-21页
第2章 质子酸掺杂聚吡咯的电化学合成及其电化学性能研究第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 实验试剂与仪器第21-22页
        2.2.2 质子酸掺杂聚吡咯电极的电化学合成第22页
    2.3 电极材料的结构表征和电化学测试技术第22-25页
        2.3.1 结构表征第22-23页
        2.3.2 电化学性能测试第23-25页
    2.4 结果与讨论第25-33页
        2.4.1 吡咯在两种酸中的循环伏安聚合曲线第25-26页
        2.4.2 材料的表征第26-28页
        2.4.3 电极材料的电化学性能测试第28-31页
        2.4.4 电解液对聚吡咯电化学性能的影响第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 过渡金属离子掺杂聚吡咯的电化学合成及其电化学性能的研究第34-47页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 实验试剂与仪器第34页
        3.2.2 过渡金属离子(Ni~(2+),Fe~(2+)和Cu~(2+))掺杂聚吡咯的电化学合成第34-35页
    3.3 电极材料的结构表征第35页
        3.3.1 结构表征第35页
        3.3.2 电化学性能测试第35页
    3.4 结果与讨论第35-46页
        3.4.1 过渡金属离子掺杂聚吡咯的聚合曲线第35-36页
        3.4.2 材料的表征第36-40页
        3.4.3 电极材料的电化学性能测试第40-44页
        3.4.4 过渡金属离子掺杂聚吡咯的机理分析第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 过渡金属离子掺杂聚吡咯与碳纳米管复合材料的电化学合成及其电化学性能研究第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 实验试剂与仪器第47页
        4.2.2 碳纳米管的功能化第47-48页
        4.2.3 Cu~(2+)掺杂聚吡咯与碳纳米管复合材料的电化学合成第48页
        4.2.4 电容器的制备第48-49页
    4.3 复合材料的结构表征和电化学测试技术第49页
        4.3.1 结构表征第49页
        4.3.2 电化学性能测试第49页
    4.4 结果与讨论第49-60页
        4.4.1 功能化碳纳米管的表征第49-50页
        4.4.2 复合材料的表征第50-55页
        4.4.3 复合材料的电化学性能测试第55-59页
        4.4.4 电容器的电化学性能测试第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
结论与展望第61-63页
参考文献第63-77页
致谢第77-78页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第78页

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