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导电聚吡咯及其复合材料用作超级电容器电极材料的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第12-39页
   ·超级电容器简介第12-25页
     ·超级电容器的概述第12页
     ·超级电容器的组成及分类第12-14页
     ·超级电容器的工作原理第14-17页
     ·超级电容器电极材料概述第17-20页
     ·超级电容器的应用第20-22页
     ·超级电容器的研究现状第22-25页
   ·聚吡咯第25-30页
     ·导电聚合物的概述第25-26页
     ·聚吡咯的导电机理第26-28页
     ·聚吡咯的聚合方法第28-29页
     ·聚吡咯的应用第29-30页
   ·碳纳米管第30-32页
     ·碳纳米管的简介第30页
     ·碳纳米管的特性第30-31页
     ·碳纳米管的应用第31-32页
   ·超级电容器的性能测试原理和方法第32-37页
     ·恒流充放电测试原理第33-34页
     ·循环伏安测试原理第34-37页
   ·本论文设计思想第37-39页
第2章 实验部分第39-43页
   ·实验药品第39页
   ·实验设备第39页
   ·超级电容器模具的设计第39-40页
   ·电极的制作第40-41页
   ·超级电容器的组装第41页
   ·电解液的选择第41-42页
   ·电化学性能的测试方法第42-43页
第3章 基于静电吸附作用制备PPY/CNTS复合材料第43-51页
   ·前言第43-44页
   ·实验部分第44-45页
     ·PPy/CNTs复合材料及纯PPy材料的制备第44页
     ·成分及形貌表征第44页
     ·材料电化学性能测试第44-45页
   ·结果及讨论第45-50页
     ·材料的微观形貌第45-47页
     ·材料的电化学性能测试第47-50页
   ·本章小结第50-51页
第4章 界面静置法制备聚吡咯薄膜及其在超级电容器上的应用第51-60页
   ·前言第51-52页
   ·实验部分第52页
     ·PPy薄膜的聚合第52页
     ·成分及形貌表征第52页
     ·ESC的组装及电化学性能的测试第52页
   ·结果及讨论第52-58页
     ·红外成分分析第53页
     ·微观形貌第53-54页
     ·电化学性能测试第54-58页
   ·本章小结第58-60页
第5章 管状聚吡咯的制备及在超级电容器上的应用第60-66页
   ·前言第60页
   ·实验部分第60-62页
     ·管状PPy的制备第60-61页
     ·颗粒状PPy的制备第61页
     ·形貌表征第61页
     ·ESC的组装和电化学性能测试第61-62页
   ·结果及讨论第62-65页
     ·两种PPy材料的微观形貌第62-63页
     ·电化学性能测试第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第6章 结论第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78页

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