中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第12-32页 |
1.1 超级电容器 | 第12-13页 |
1.1.1 双电层电容器 | 第12-13页 |
1.1.2 赝电容器 | 第13页 |
1.2 超级电容器的电极材料 | 第13-15页 |
1.2.1 碳材料 | 第14页 |
1.2.2 金属氧化物 | 第14页 |
1.2.3 导电聚合物 | 第14-15页 |
1.3 柔性电极 | 第15-20页 |
1.3.1 柔性电极的简介 | 第15-16页 |
1.3.2 碳基柔性电极 | 第16-17页 |
1.3.3 聚合物基柔性电极 | 第17-18页 |
1.3.4 其他柔性电极 | 第18-20页 |
1.4 聚苯胺 | 第20-24页 |
1.4.1 聚苯胺 | 第20-21页 |
1.4.2 聚苯胺在柔性超级电容器中的应用 | 第21-24页 |
1.5 立题依据 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第二章 高强度柔性自支撑的氨基功能化玻璃纤维过滤纸/聚苯胺复合薄膜电极的制备及其在高性能超级电容器中的应用 | 第32-48页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-34页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第33页 |
2.2.2 GFFP的表面改性 | 第33页 |
2.2.3 A-GFFP/PANI复合薄膜的制备 | 第33-34页 |
2.2.4 表征 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
2.3.1 A-GFFP/PANI复合材料的合成和表征 | 第34-38页 |
2.3.2 电化学性质 | 第38-42页 |
2.3.3 柔性和载荷对比电容的影响 | 第42-44页 |
2.4 小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 高强度柔性自支撑聚苯胺-聚氯乙烯复合薄膜电极的制备及其在超级电容器中的应用 | 第48-64页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 材料和试剂 | 第49页 |
3.2.2 PVC和PVC-An薄膜的制备 | 第49-50页 |
3.2.3 PANI/PVC和PVC-g-PANI复合薄膜的制备 | 第50页 |
3.2.4 分析和表征 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
3.3.1 PANI/PVC复合薄膜的制备和表征 | 第51-55页 |
3.3.2 电化学性质 | 第55-59页 |
3.3.3 柔性和载荷对比电容的影响 | 第59-61页 |
3.4 小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第四章 柔性聚苯胺/聚氯乙烯/多壁碳纳米管复合薄膜的制备及其超级电容器中的应用 | 第64-77页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 实验部分 | 第65-66页 |
4.2.1 材料和试剂 | 第65页 |
4.2.2 PVC/MWCNTs二元薄膜的制备 | 第65页 |
4.2.3 PANI/PVC/MWCNTs复合薄膜的制备 | 第65页 |
4.2.4 表征 | 第65-66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-74页 |
4.3.1 PANI/PVC/MWCNTs复合薄膜的制备和表征 | 第66-69页 |
4.3.2 电化学性质 | 第69-73页 |
4.3.3 柔性和载荷对比电容的影响 | 第73-74页 |
4.4 小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第五章 多孔聚氯乙烯/聚苯胺复合薄膜电极的制备及其在柔性自支撑超级电容器中的应用 | 第77-92页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 实验部分 | 第78-79页 |
5.2.1 材料和试剂 | 第78页 |
5.2.2 多孔Z-PVC和P-PVC基质薄膜的制备 | 第78页 |
5.2.3 Z-PVC/PANI和P-PVC/PANI复合薄膜的制备 | 第78页 |
5.2.4 分析和表征 | 第78-79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-87页 |
5.3.1 PVC/PANI复合薄膜的制备和表征 | 第79-82页 |
5.3.2 电化学性质 | 第82-86页 |
5.3.3 柔性和载荷对比电容的影响 | 第86-87页 |
5.4 小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
全文总结 | 第92-94页 |
在学期间的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |