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柔性聚苯胺复合电极的制备及其在超级电容器中的应用

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

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