摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器简介 | 第12-19页 |
1.2.1 超级电容器的发展历程 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的原理和分类 | 第13-15页 |
1.2.3 超级电容器的电极材料 | 第15-19页 |
1.2.3.1 碳材料电极 | 第15-16页 |
1.2.3.2 金属氧化物电极 | 第16-17页 |
1.2.3.3 导电聚合物电极 | 第17-18页 |
1.2.3.4 复合材料电极 | 第18-19页 |
1.3 Mxene简介 | 第19-22页 |
1.3.1 Mxene-Ti_3C_2的制备 | 第19-20页 |
1.3.2 Ti_3C_2及其复合材料在电化学方向的应用研究 | 第20-22页 |
1.4 聚苯胺简介 | 第22-24页 |
1.4.1 聚苯胺的结构与特性 | 第22-23页 |
1.4.2 聚苯胺的合成 | 第23页 |
1.4.3 聚苯胺的导电机理 | 第23-24页 |
1.5 本论文的选题意义及目的 | 第24-25页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第25页 |
1.7 本论文的创新点 | 第25-26页 |
2 Ti_3C_2的表征及电化学性能研究 | 第26-36页 |
2.1 实验部分 | 第26-30页 |
2.1.1 药品与仪器 | 第26-27页 |
2.1.2 Ti_3C_2的制备 | 第27-28页 |
2.1.3 Ti_3C_2电极的制备 | 第28页 |
2.1.4 本论文的表征手段与电化学测试方法 | 第28-30页 |
2.2 Ti_3C_2的表征 | 第30-32页 |
2.2.1 形貌分析 | 第30页 |
2.2.2 物相分析 | 第30-31页 |
2.2.3 拉曼及比表面积分析 | 第31-32页 |
2.3 Ti_3C_2的电化学性能分析 | 第32-34页 |
2.4 小结 | 第34-36页 |
3 聚苯胺负载Ti_3C_2纳米复合材料的制备及其在电化学超级电容器上的应用 | 第36-44页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验方案 | 第37-38页 |
3.2.1 药品与仪器 | 第37页 |
3.2.2 PANI-Ti_3C_2纳米复合材料的制备 | 第37-38页 |
3.2.3 PANI-Ti_3C_2电极的制备及电化学测试 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-43页 |
3.3.1 形貌分析 | 第38-39页 |
3.3.2 物相及表面结构的分析 | 第39-40页 |
3.3.3 比表面积分析 | 第40-41页 |
3.3.4 电化学性能分析 | 第41-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
4 在有机酸溶液中制备不同形貌PANI负载Ti_3C_2的纳米复合材料及其在电化学超级电容器上的应用 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验方案 | 第45-46页 |
4.2.1 药品与仪器 | 第45页 |
4.2.2 PANI负载Ti_3C_2纳米复合材料的合成 | 第45页 |
4.2.3 超级电容器电极的制备及电化学测试 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 形貌分析 | 第46-47页 |
4.3.2 物相分析 | 第47-48页 |
4.3.3 红外分析 | 第48-49页 |
4.3.4 拉曼分析 | 第49-50页 |
4.3.5 比表面积分析 | 第50页 |
4.3.6 电化学性能分析 | 第50-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
5 氨基功能化-Ti_3C_2纳米复合材料的合成及其在电化学超级电容器上的应用 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验方案设计 | 第55-56页 |
5.2.1 药品与仪器 | 第55-56页 |
5.2.2 NH_2-Ti_3C_2纳米粉体的合成 | 第56页 |
5.2.3 NH_2-Ti_3C_2电极的制备及电化学测试 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-62页 |
5.3.1 形貌分析 | 第56-57页 |
5.3.2 物相与比表面积分析 | 第57页 |
5.3.3 表面结构分析 | 第57-58页 |
5.3.4 红外和拉曼分析 | 第58-59页 |
5.3.5 电化学性能分析 | 第59-62页 |
5.4 小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利成果 | 第72-73页 |