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聚苯胺基复合膜电容及电催化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 超级电容器储能原理第12-14页
    1.2 超级电容器的优点第14-15页
    1.3 超级电容器的应用第15-17页
    1.4 超级电容器的基本结构第17-19页
        1.4.1 电解液第17-18页
        1.4.2 集流体第18-19页
        1.4.3 隔离膜第19页
    1.5 超级电容器电极材料第19-24页
        1.5.1 碳材料系列第19-21页
        1.5.2 过渡金属化合物系列第21-22页
        1.5.3 导电聚合物系列第22-24页
    1.6 聚苯胺的其他应用第24-27页
        1.6.1 传感器第24-25页
        1.6.2 金属防腐材料第25页
        1.6.3 防静电和电磁屏蔽材料第25-26页
        1.6.4 二次电池第26页
        1.6.5 电致变色材料第26-27页
        1.6.6 电催化材料第27页
    1.7 聚苯胺的衍生物第27-29页
        1.7.1 苯环上取代衍生物第28页
        1.7.2 氨基氮上的取代衍生物第28-29页
    1.8 本论文的研究意义及内容第29-31页
第二章 MoO_x/PANI修饰电极的制备及其对氯酸根的电化学响应第31-48页
    2.1 实验部分第32-34页
        2.1.1 实验体系第32页
        2.1.2 实验仪器第32-33页
        2.1.3 化学试剂第33页
        2.1.4 实验步骤第33-34页
    2.2 结果与讨论第34-47页
        2.2.1. MoO_x/PANI的电化学活性研究第34-35页
        2.2.2 MoO_x/PANI的表征第35-37页
        2.2.3 MoO_x/PANI复合膜修饰电极电催化性能研究第37-41页
        2.2.4 MoO_x/PANI复合膜修饰电极对ClO_3~-的电流响应第41-47页
    2.3 本章小结第47-48页
第三章 碳电极功能化第48-63页
    3.1 实验部分第49-50页
        3.1.1 实验体系第49页
        3.1.2 实验仪器第49页
        3.1.3 化学试剂第49-50页
        3.1.4 实验步骤第50页
    3.2 结果与讨论第50-62页
        3.2.1 碳布电极功能化第50-51页
        3.2.2 FTIR及XPS测试分析第51-55页
        3.2.3 碳布电极表面形貌第55-56页
        3.2.4 功能化碳布的电容性能第56-58页
        3.2.5 酸浓度对碳布功能化的影响第58-62页
    3.3 本章小结第62-63页
第四章 SPAN/FC复合膜制备及电容性能研究第63-78页
    4.1 实验部分第64-66页
        4.1.1 实验体系第64页
        4.1.2 实验仪器第64-65页
        4.1.3 化学试剂第65页
        4.1.4 实验步骤第65-66页
    4.2 结果与讨论第66-77页
        4.2.1 SPAN/FC电化学性能研究及表征第66-69页
        4.2.2 实验条件优化第69-71页
        4.2.3 SPAN/FC单电极电容性能研究第71-73页
        4.2.4 对称超级电容器组装及电容性能研究第73-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第五章 MoOX/SPAN/FC电容性能研究第78-94页
    5.1 实验部分第79-81页
        5.1.1 实验体系第79-80页
        5.1.2 实验仪器第80页
        5.1.3 化学试剂第80页
        5.1.4 实验步骤第80-81页
    5.2 结果与讨论第81-93页
        5.2.1 MoO_x/SPAN/FC-05M电化学性能研究及表征第81-85页
        5.2.2 实验条件优化第85-89页
        5.2.3 对称超级电容器组装及电容性能研究第89-93页
    5.3 本章小结第93-94页
第六章 结论第94-96页
参考文献第96-109页
致谢第109-110页
作者简历第110-111页
攻读博士学位期间发表的论文第111页

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