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聚吡咯及其复合材料的制备与电容性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超级电容器研究概述第15-21页
        1.2.1 超级电容器简介及在国民经济领域中的应用第15-16页
        1.2.2 超级电容器的结构与工作原理第16-19页
        1.2.3 超级电容器电极材料第19-21页
    1.3 导电聚吡咯的研究现状及在超级电容器领域的应用第21-27页
        1.3.1 导电聚吡咯的制备方法第22-24页
        1.3.2 导电聚吡咯电化学性能影响因素的研究进展第24-26页
        1.3.3 导电聚吡咯及其复合材料在超级电容器领域的应用第26-27页
    1.4 课题研究的意义及内容第27-29页
        1.4.1 课题研究的意义第27-28页
        1.4.2 课题研究的内容第28-29页
第2章 合成工艺对聚吡咯电容性能的影响研究第29-44页
    2.1 前言第29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验原料第29-30页
        2.2.2 实验设备第30页
        2.2.3 PPy的制备第30-31页
        2.2.4 工作电极的制作第31页
        2.2.5 产物形貌结构及性能的表征第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 氧化剂对聚吡咯形貌和结构的影响第32-34页
        2.3.2 氧化剂对聚吡咯电容性能影响第34-38页
        2.3.3 溶剂配比对聚吡咯形貌的影响第38-39页
        2.3.4 溶剂配比对聚吡咯电容性能影响第39-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 掺杂剂对聚吡咯电容性能的影响研究第44-59页
    3.1 前言第44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验原料第44-45页
        3.2.2 实验设备第45-46页
        3.2.3 掺杂PPy的制备第46页
        3.2.4 工作电极的制作第46页
        3.2.5 产物形貌结构及性能的表征第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-58页
        3.3.1 掺杂剂种类对聚吡咯形貌和结构的影响第47-49页
        3.3.2 掺杂剂种类对聚吡咯电容性能影响第49-52页
        3.3.3 掺杂剂用量对聚吡咯形貌的影响第52-54页
        3.3.4 掺杂剂用量对聚吡咯电容性能影响第54-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 聚吡咯复合材料的制备及电容性能第59-68页
    4.1 前言第59页
    4.2 实验部分第59-62页
        4.2.1 实验原料第59-60页
        4.2.2 实验设备第60页
        4.2.3 PPy复合材料的制备第60-61页
        4.2.4 工作电极的制作第61页
        4.2.5 产物形貌结构及性能的表征第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-67页
        4.3.1 聚吡咯复合材料的微观形貌研究第62-63页
        4.3.2 聚吡咯复合材料的红外光谱分析第63-64页
        4.3.3 聚吡咯复合材料的循环伏安行为研究第64-65页
        4.3.4 聚吡咯复合材料的恒电流充放电性能研究第65-66页
        4.3.5 聚吡咯复合材料的交流阻抗谱研究第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-80页
攻读硕士学位期间发表的论文第80页

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