中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 碳纳米管的概述 | 第10-13页 |
1.1.1 碳纳米管的结构 | 第10-12页 |
1.1.2 碳纳米管的性质 | 第12-13页 |
1.2 碳纳米管的制备及纯化 | 第13页 |
1.2.1 碳纳米管的制备 | 第13页 |
1.2.2 碳纳米管的纯化 | 第13页 |
1.3 碳纳米管表面改性 | 第13-15页 |
1.3.1 碳纳米管的共价键修饰 | 第14-15页 |
1.3.2 碳纳米管的非共价键修饰 | 第15页 |
1.4 碳纳米管-金属复合材料研究进展 | 第15-19页 |
1.4.1 金属修饰碳纳米管 | 第15-17页 |
1.4.2 碳纳米管-金属复合材料应用 | 第17-19页 |
1.5 聚苯胺简介 | 第19-23页 |
1.5.1 聚苯胺结构 | 第19-20页 |
1.5.2 聚苯胺的聚合方法 | 第20-21页 |
1.5.3 聚苯胺的导电机理 | 第21-22页 |
1.5.4 聚苯胺的应用 | 第22-23页 |
1.6 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的研究进展 | 第23页 |
1.7 立题依据与研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-34页 |
2.1 实验仪器及化学试剂 | 第25-27页 |
2.2 电极材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 多壁碳纳米管的纯化处理流程图 | 第27页 |
2.2.2 多壁碳纳米管的纯化处理实验过程 | 第27页 |
2.2.3 水热法制备纳米镍/多壁碳纳米管复合物制备流程图 | 第27页 |
2.2.4 水热法制备纳米镍/多壁碳纳米管复合物实验过程 | 第27页 |
2.2.5 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合物的制备流程 | 第27-28页 |
2.2.6 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合物制备实验过程 | 第28页 |
2.3 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料修饰纯碳电极及其电化学性能测试 | 第28-29页 |
2.3.1 碳电极的纯化处理 | 第28-29页 |
2.3.2 电解池 | 第29页 |
2.3.3 溶液配置 | 第29页 |
2.3.4 修饰碳电极 | 第29页 |
2.3.5 电化学实验 | 第29页 |
2.4 水热法制备纳米镍/多壁碳纳米管复材料的表征 | 第29-30页 |
2.4.1 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的XRD检测 | 第29页 |
2.4.2 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的FT-IR检测 | 第29-30页 |
2.4.3 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的SEM检测 | 第30页 |
2.4.4 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的TEM检测 | 第30页 |
2.4.5 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的XPS检测 | 第30页 |
2.4.6 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的循环伏安测试 | 第30页 |
2.5 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的表征 | 第30-31页 |
2.5.1 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的XRD表征 | 第30页 |
2.5.2 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的FTIR表征 | 第30-31页 |
2.5.3 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的复合物的SEM表征 | 第31页 |
2.5.4 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的TEM表征 | 第31页 |
2.6 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的电化学性能测试 | 第31-34页 |
2.6.1 循环伏安(Cyclic Voltammetry)测试 | 第31-32页 |
2.6.2 恒流充放电测试 | 第32页 |
2.6.3 交流阻抗测试 | 第32-33页 |
2.6.4 循环寿命测试 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-61页 |
3.1 水热法制备纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的分析 | 第34-42页 |
3.1.1 未纯化与纯化的多壁碳纳米管SEM分析 | 第34-35页 |
3.1.2 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的XRD分析 | 第35-36页 |
3.1.3 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的SEM分析 | 第36-38页 |
3.1.4 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的FT-IR分析 | 第38-39页 |
3.1.5 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的TEM分析 | 第39页 |
3.1.6 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的XPS表征 | 第39-41页 |
3.1.7 纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的循环伏安图 | 第41-42页 |
3.2 纳米镍/多壁碳纳米管修饰碳电极 | 第42-47页 |
3.2.1 电极材料对对硝基苯酚电化学催化分析 | 第42-43页 |
3.2.2 扫描速率对对硝基苯酚电化学催化分析 | 第43-44页 |
3.2.3 碱浓度对对硝基苯酚电化学测试的影响 | 第44-45页 |
3.2.4 电极材料对对硝基苯酚的最低检测量的分析 | 第45-46页 |
3.2.5 多循环稳定性 | 第46-47页 |
3.3 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的分析 | 第47-53页 |
3.3.1 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的XRD分析 | 第47-49页 |
3.3.2 聚苯胺包覆纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的FT-IR分析 | 第49-51页 |
3.3.3 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的SEM分析 | 第51-53页 |
3.3.5 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的TEM分析 | 第53页 |
3.4 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料电化学性能分析 | 第53-61页 |
3.4.1 不同材料电化学性能分析对比 | 第53-55页 |
3.4.2 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的循环伏安分析 | 第55-57页 |
3.4.3 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的交流阻抗分析 | 第57-58页 |
3.4.4 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料恒流充放电分析 | 第58-59页 |
3.4.5 聚苯胺/纳米镍/多壁碳纳米管复合材料循环寿命的分析 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士期间所发表的论文 | 第69-70页 |