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 |