聚苯胺基复合材料的制备及其电化学性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
1.1 前言 | 第14-15页 |
1.2 超级电容器概述 | 第15-21页 |
1.2.1 超级电容器的分类与储能机理 | 第15-19页 |
1.2.2 超级电容器的结构与特点 | 第19-20页 |
1.2.3 超级电容器的常用测试方法 | 第20-21页 |
1.3 聚苯胺基电极材料的研究现状 | 第21-26页 |
1.3.1 聚苯胺 | 第22页 |
1.3.2 聚苯胺/碳复合材料 | 第22-24页 |
1.3.3 聚苯胺/金属化合物复合材料 | 第24-26页 |
1.3.4 聚苯胺基多元复合材料 | 第26页 |
1.4 超级电容器的应用 | 第26-27页 |
1.5 本文选题的意义与研究内容 | 第27-30页 |
1.5.1 选题的意义 | 第27-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-30页 |
2 实验材料、实验设备和表征方法 | 第30-34页 |
2.1 实验材料 | 第30-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 性能测试及分析手段 | 第31-34页 |
2.2.1 电导率的测试 | 第31页 |
2.2.2 红外光谱分析 | 第31页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第31-32页 |
2.2.4 扫描电子显微镜分析 | 第32页 |
2.2.5 循环伏安法分析 | 第32页 |
2.2.6 恒电流充放电法分析 | 第32页 |
2.2.7 交流阻抗法分析 | 第32-34页 |
3 PANI的导电性能研究 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 PANI的制备 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-43页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.3.2 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
3.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第37-38页 |
3.3.4 紫外可见光谱分析 | 第38-39页 |
3.3.5 样品的导电性能分析 | 第39-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
4 PANI/RGO的制备与电化学性能研究 | 第44-54页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 PANI/RGO复合材料的制备 | 第44-45页 |
4.3 工作电极的制备 | 第45页 |
4.4 结果与讨论 | 第45-52页 |
4.4.1 红外光谱分析 | 第45-46页 |
4.4.2 X射线衍射分析 | 第46-47页 |
4.4.3 扫描电子显微镜分析 | 第47页 |
4.4.4 循环伏安法分析 | 第47-50页 |
4.4.5 恒电流充放电法分析 | 第50-51页 |
4.4.6 交流阻抗法分析 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 PANI/MnO_2的制备及其电化学性能研究 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 MnO_2和PANI/MnO_2的制备 | 第55页 |
5.3 工作电极的制备 | 第55页 |
5.4 结果与讨论 | 第55-63页 |
5.4.1 红外光谱分析 | 第55-56页 |
5.4.2 X射线衍射分析 | 第56-57页 |
5.4.3 扫描电子显微镜分析 | 第57-58页 |
5.4.4 循环伏安法分析 | 第58-61页 |
5.4.5 恒电流充放电法分析 | 第61-62页 |
5.4.6 交流阻抗法分析 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第76-77页 |