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聚苯胺/纳米镍/碳纳米管复合材料电化学性能研究

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

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