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基于碳纳米管薄膜的柔性超级电容器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 超级电容器第11-18页
        1.1.1 超级电容器简介第11-13页
        1.1.2 超级电容器电极材料第13-16页
        1.1.3 超级电容器的应用和发展前景第16-18页
    1.2 碳纳米管第18-22页
        1.2.1 碳纳米管的简介第18-20页
        1.2.2 碳纳米管的制备方法第20-21页
        1.2.3 碳纳米管的应用和发展前景第21-22页
    1.3 本文的研究目的和内容第22-24页
2 实验材料的制备第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 碳纳米管薄膜的制备第24-26页
        2.2.1 实验试剂及装置第24-25页
        2.2.2 实验步骤第25-26页
    2.3 不同条件下生成碳纳米管薄膜的研究第26-28页
        2.3.1 氢气含量对碳纳米管薄膜生长的影响第26-27页
        2.3.2 反应溶液进给速率对碳纳米管薄膜生长的影响第27-28页
    2.4 碳纳米管薄膜的表征第28-30页
        2.4.1 碳纳米管薄膜的宏观形态第28页
        2.4.2 碳纳米管薄膜的纯化第28-30页
        2.4.3 碳纳米管薄膜的拉曼表征第30页
    2.5 碳纳米管薄膜的电化学性能测试第30-32页
    2.6 主要的表征仪器第32-33页
    2.7 本章小结第33-34页
3 碳纳米管与聚吡咯复合薄膜的制备与研究第34-46页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的制备第35-37页
        3.2.1 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的制备原理第35-36页
        3.2.2 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的制备过程第36-37页
    3.3 不同沉积时间碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的研究第37-39页
    3.4 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的表征第39-43页
        3.4.1 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的形貌表征第39-42页
        3.4.2 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的拉曼表征第42-43页
    3.5 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜的电化学性能测试第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
4 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜柔性超级电容器第46-53页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜超级电容器的制备第47-48页
        4.2.1 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜电极的制备第47页
        4.2.2 固态电解质的制备第47-48页
        4.2.3 薄膜超级电容器的组装第48页
    4.3 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜超级电容器的电容性能研究第48-50页
    4.4 碳纳米管/聚吡咯复合薄膜超级电容器的柔性研究第50-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 碳纳米管/聚吡咯复合纤维柔性超级电容器第53-60页
    5.1 引言第53页
    5.2 碳纳米管/聚吡咯复合纤维超级电容器的制备第53-56页
        5.2.1 碳纳米管/聚吡咯复合纤维电极的制备第53-55页
        5.2.2 纤维超级电容器的组装第55-56页
    5.3 碳纳米管/聚吡咯复合纤维超级电容器的电容性能研究第56-57页
    5.4 碳纳米管/聚吡咯复合纤维超级电容器的柔性测试第57-59页
    5.5 本章小结第59-60页
6 总结与展望第60-62页
    6.1 总结第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-69页
个人简历与研究成果第69-70页
    个人简历第69页
    研究成果第69-70页
致谢第70页

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