摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
Contents | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-38页 |
·超级电容器的分类 | 第16-20页 |
·双电层电容器 | 第17-19页 |
·法拉第赝电容器 | 第19-20页 |
·超级电容器电极材料 | 第20-24页 |
·碳材料 | 第20-21页 |
·过渡金属氧化物电极 | 第21-22页 |
·导电高分子 | 第22-24页 |
·超级电容器电解质溶液 | 第24-25页 |
·聚苯胺的导电机理,制备和掺杂 | 第25-35页 |
·聚苯胺的制备机理 | 第25-26页 |
·聚苯胺的导电机理 | 第26-29页 |
·聚苯胺的合成方法 | 第29-34页 |
·溶液聚合 | 第30页 |
·界面聚合 | 第30-31页 |
·置换聚合 | 第31页 |
·种子聚合 | 第31页 |
·电化学聚合 | 第31页 |
·自组装聚合 | 第31-32页 |
·超声聚合 | 第32页 |
·模板聚合 | 第32-33页 |
·直接乳液聚合 | 第33页 |
·反相乳液聚合 | 第33页 |
·细乳液聚合 | 第33-34页 |
·微乳液聚合 | 第34页 |
·影响聚苯胺导电性的因素 | 第34-35页 |
·分子量 | 第34-35页 |
·结晶度 | 第35页 |
·氧化程度 | 第35页 |
·掺杂程度 | 第35页 |
·本论文的选题意义 | 第35-38页 |
第二章 实验部分 | 第38-44页 |
·实验原料及仪器 | 第38-39页 |
·实验原料 | 第38页 |
·实验仪器 | 第38-39页 |
·苯胺的预处理 | 第39页 |
·锌离子掺杂聚苯胺/活性炭复合材料 | 第39-40页 |
·1,5-萘二磺酸掺杂聚苯胺/活性炭复合材料 | 第40页 |
·微乳液法制备聚苯胺/活性炭复合材料 | 第40-41页 |
·电极和电池的制作 | 第41页 |
·表征手段 | 第41-44页 |
·傅里叶变换红外光谱 | 第41-42页 |
·X-射线衍射 | 第42页 |
·扫描电子显微镜 | 第42页 |
·透射电子显微镜 | 第42页 |
·循环伏安法和交流阻抗法 | 第42页 |
·恒流充放电法 | 第42-43页 |
·热失重分析 | 第43-44页 |
第三章 锌离子对乳液法制备聚苯胺/活性炭复合材料的影响 | 第44-54页 |
·锌离子掺杂的原理 | 第44-45页 |
·锌离子对产率的影响 | 第45-46页 |
·产物结构和微观形貌 | 第46-49页 |
·红外谱图 | 第46-47页 |
·X 射线衍射 | 第47页 |
·SEM | 第47-49页 |
·TEM | 第49页 |
·产物电性能的表征 | 第49-53页 |
·循环伏安测试 | 第49-50页 |
·交流阻抗谱 | 第50页 |
·恒流充放电测试 | 第50-53页 |
·产物的热稳定性分析 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 1,5-萘二磺酸掺杂制备聚苯胺/活性炭复合材料 | 第54-62页 |
·1,5-萘二磺酸掺杂的效果 | 第54页 |
·产率与掺杂剂浓度的关系 | 第54-55页 |
·产物结构和微观形貌 | 第55-57页 |
·红外谱图 | 第55-56页 |
·X 射线衍射 | 第56页 |
·微观形貌的表征 | 第56-57页 |
·产物电性能的表征 | 第57-60页 |
·循环伏安测试 | 第57-58页 |
·交流阻抗谱 | 第58页 |
·恒流充放电测试 | 第58-60页 |
·产物的热性能分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 微乳液法制备聚苯胺/活性炭复合材料 | 第62-72页 |
·微乳液法聚合的原理和优势 | 第62-63页 |
·乳化剂含量与产率的关系 | 第63页 |
·产物结构和微观形貌 | 第63-66页 |
·红外谱图 | 第63-64页 |
·X 射线衍射 | 第64-65页 |
·微观形貌的表征 | 第65-66页 |
·产物电性能的表征 | 第66-70页 |
·循环伏安测试 | 第66页 |
·交流阻抗谱 | 第66-67页 |
·恒流充放电测试 | 第67-70页 |
·产物的热性能分析 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第六章 总结论与展望 | 第72-74页 |
·本文的总结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者和导师介绍 | 第86-87页 |
硕士研宄生学位论文答辩委员会决议书 | 第87-88页 |