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聚苯胺/表面修饰SnO2导电复合材料的制备及其性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-24页
    1.1 聚苯胺第8-16页
        1.1.1 聚苯胺概述第8页
        1.1.2 聚苯胺结构第8-10页
        1.1.3 聚苯胺电学特性第10-13页
        1.1.4 聚苯胺的合成第13-16页
    1.2 聚苯胺-无机复合材料第16-19页
        1.2.1 聚苯胺-无机复合材料的合成第16-18页
        1.2.2 聚苯胺-无机复合材料的应用第18-19页
    1.3 无机物颗粒表面修饰第19-22页
    1.4 本论文研究的目的、意义及内容第22-24页
        1.4.1 本论文研究的目的和意义第22页
        1.4.2 本论文研究的内容第22-24页
2 实验部分第24-28页
    2.1 主要原料第24页
    2.2 主要仪器设备第24-25页
    2.3 实验方法第25-26页
        2.3.1 SnO_2表面修饰第25页
        2.3.2 PANI/AB-SnO_2的制备第25页
        2.3.3 PANI/AB-SnO_2复合材料电极的制备第25-26页
    2.4 复合材料的测试与表征第26-28页
        2.4.1 电导率测试(Conductivity)第26页
        2.4.2 循环伏安曲线和交流阻抗曲线测试(CV 和 EIS)第26页
        2.4.3 产率测试(Yield)第26页
        2.4.4 红外光谱分析(FT-IR)第26页
        2.4.5 X-射线衍射分析(XRD)第26页
        2.4.6 X-射线能量色谱(EDS)和扫描电镜分析(SEM)第26-27页
        2.4.7 恒流充放电性能分析第27-28页
3 SnO_2表面修饰第28-30页
    3.1 结构表征第28-29页
        3.1.1 红外光谱分析第28-29页
        3.1.2 X-射线能量色散谱分析第29页
    3.2 本章小结第29-30页
4 PANI/表面修饰 SnO_2导电复合材料的制备及其性能研究第30-46页
    4.1 AB 用量的选择第30-33页
    4.2 反应温度的选择第33-35页
    4.3 反应时间的选择第35-37页
    4.4 HCl 浓度的选择第37-39页
    4.5 APS 用量的选择第39-42页
    4.6 SnO_2-AB 用量的选择第42-44页
    4.7 本章小结第44-46页
5 PANI/AB-SnO_2与 PANI/SnO_2复合材料的比较第46-56页
    5.1 结构与形貌表征第46-49页
        5.1.1 红外光谱分析第46-47页
        5.1.2 X-射线衍射分析第47-48页
        5.1.3 扫描电镜分析第48-49页
    5.2 复合材料的形成机理第49-50页
    5.3 复合材料的电化学性能第50-54页
        5.3.1 循环伏安曲线分析第50-52页
        5.3.2 恒流充电测试分析第52-54页
        5.3.3 交流阻抗曲线分析第54页
    5.4 本章小结第54-56页
6 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-65页
附录第65页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录:第65页

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