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碳纳米管宏观体在能源及传感领域的应用研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第9-28页
    1.1 碳纳米管第9-10页
    1.2 碳纳米管宏观体第10-12页
    1.3 碳纳米管宏观体在能源及传感领域的潜在应用第12-25页
        1.3.1 碳纳米管纤维的研究现状第12-16页
        1.3.2 碳纳米管在超级电容器中的应用第16-24页
        1.3.3 碳纳米管在应变传感器中的应用第24-25页
    1.4 问题的提出第25-27页
    1.5 研究内容和技术路线第27-28页
第2章 实验方法第28-44页
    2.1 本章引论第28页
    2.2 碳纳米管宏观膜的制备及表征第28-35页
        2.2.1 连续碳纳米管膜的制备和表征第28-32页
        2.2.2 碳纳米管网的制备和表征第32-35页
    2.3 碳纳米管宏观膜的应用与性能测试第35-41页
        2.3.1 纤维导线的评价指标与测试第35-36页
        2.3.2 纤维/膜状超级电容器的组装与测试第36-40页
        2.3.3 应变传感器的组装与评价指标第40-41页
    2.4 主要检测仪器第41-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 碳纳米管纤维导线的制备及应用第44-61页
    3.1 本章引论第44页
    3.2 影响碳纳米管纤维导线电学性能的因素第44-45页
    3.3 连续碳纳米管膜的制备和表征第45-49页
        3.3.1 连续碳纳米管膜的制备第45-48页
        3.3.2 碳纳米管膜的表征第48-49页
    3.4 碳纳米管纤维导线的制备和电学性能测试第49-58页
        3.4.1 碳纳米管纤维导线的制备第49-52页
        3.4.2 碳纳米管纤维导线的电导率第52-53页
        3.4.3 碳纳米管纤维导线的化学改性第53-55页
        3.4.4 碳纳米管纤维导线的综合性能第55-58页
    3.5 碳纳米管纤维导线的应用第58-60页
        3.5.1 碳纳米管纤维导线的绝缘处理第58-59页
        3.5.2 碳纳米管纤维导线用于电动机中第59-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第4章 碳纳米管基膜状和纤维状超级电容器第61-89页
    4.1 本章引论第61页
    4.2 超级电容器的电极材料第61-63页
    4.3 碳纳米管-氧化锰膜状超级电容器第63-74页
        4.3.1 碳纳米管-氧化锰复合膜电极的制备第63页
        4.3.2 碳纳米管-氧化锰复合膜电极的表征第63-66页
        4.3.3 碳纳米管-氧化锰复合膜电极的电化学性能第66-70页
        4.3.4 全固态碳纳米管-氧化锰复合膜超级电容器的组装第70页
        4.3.5 碳纳米管-氧化锰复合膜超级电容器的电容性能第70-71页
        4.3.6 碳纳米管-氧化锰复合膜超级电容器柔性变形第71-73页
        4.3.7 碳纳米管-氧化锰复合膜超级电容器的应用第73-74页
    4.4 碳纳米管-聚吡咯纤维超级电容器第74-88页
        4.4.1 碳纳米管-聚吡咯复合膜的制备和表征第75-77页
        4.4.2 碳纳米管-聚吡咯纤维电极的制备第77页
        4.4.3 碳纳米管-聚吡咯纤维电极的电化学性能第77-80页
        4.4.4 碳纳米管-聚吡咯纤维超级电容器的电容性能第80-82页
        4.4.5 碳纳米管-聚吡咯纤维超级电容器的变形性能第82-83页
        4.4.6 碳纳米管-聚吡咯纤维超级电容器拉伸性能第83-86页
        4.4.7 碳纳米管-聚吡咯纤维超级电容器的变温性能第86-87页
        4.4.8 碳纳米管-聚吡咯纤维超级电容器的应用第87-88页
    4.5 本章小结第88-89页
第5章 基于碳纳米管网的超级电容器和应变传感器第89-110页
    5.1 本章引论第89页
    5.2 碳纳米管网基超级电容器和应变传感器第89-90页
    5.3 碳纳米管-聚吡咯网超级电容器第90-97页
        5.3.1 碳纳米管-聚吡咯网超级电容器的制备第90-92页
        5.3.2 碳纳米管-聚吡咯网超级电容器电容性能第92-94页
        5.3.3 碳纳米管-聚吡咯网超级电容器的弯曲变形第94页
        5.3.4 静态和动态拉伸变形时性能测试与分析第94-97页
    5.4 基于碳纳米管网的拉伸应变传感器第97-103页
        5.4.1 拉伸应变传感器的制备第97-98页
        5.4.2 拉伸应变传感器的工作机制第98-100页
        5.4.3 拉伸应变传感器的性能第100-103页
        5.4.4 拉伸应变传感器的应用第103页
    5.5 基于碳纳米管网的压缩应变传感器第103-109页
        5.5.1 压缩应变传感器的制备第103-104页
        5.5.2 压缩应变传感器的工作机制第104-105页
        5.5.3 压缩应变传感器的性能第105-108页
        5.5.4 压缩应变传感器的应用第108-109页
    5.6 本章小结第109-110页
第6章 结论第110-112页
    6.1 主要结论第110-111页
    6.2 展望第111-112页
参考文献第112-123页
致谢第123-125页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第125-126页

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