首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

聚苯胺基电极材料的设计、制备及其电容性质

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-50页
    1.1 前言第12页
    1.2 超级电容器概述第12-21页
        1.2.1 超级电容器的分类和工作原理第14-15页
        1.2.2 超级电容器的组成第15-19页
        1.2.3 超级电容器的优点及应用第19-20页
        1.2.4 超级电容器的发展趋势第20-21页
    1.3 超级电容器电极材料第21-34页
        1.3.1 碳材料及其碳基材料第21-24页
        1.3.2 金属氧化物第24-29页
        1.3.3 导电聚合物第29-31页
        1.3.4 金属氮化物、金属硫化物及其它材料第31-34页
    1.4 聚苯胺(PANI)基超级电容器电极材料第34-36页
        1.4.1 PANI的结构和性质第34-35页
        1.4.2 PANI电极材料的制备方法第35-36页
        1.4.3 PANI电极材料的缺陷第36页
    1.5 PANI电极材料缺陷改善途径第36-45页
        1.5.1 PANI电极材料的结构和形貌调控第36-40页
        1.5.2 PANI基复合电极材料的制备第40-43页
        1.5.3 氧化还原电解质的应用第43-45页
    1.6 电化学性质表征技术第45-46页
        1.6.1 循环伏安技术第45页
        1.6.2 恒电流充放电技术第45页
        1.6.3 交流阻抗技术第45-46页
    1.7 论文选题思路及主要研究工作第46-50页
        1.7.1 论文选题思路第46-47页
        1.7.2 论文主要研究工作第47-48页
        1.7.3 论文创新点第48-50页
第2章 不同形貌PANI电极材料的模板吸附制备及其电容性质第50-68页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验部分第51-54页
        2.2.1 试剂与原料第51-52页
        2.2.2 不同形貌α-MnO_2模板剂的制备第52页
        2.2.3 不同形貌PANI电极材料的模板吸附制备第52页
        2.2.4 不同形貌PANI电极材料的结构与形貌表征第52-53页
        2.2.5 不同形貌PANI电极材料的电化学性质测试第53-54页
    2.3 结果与讨论第54-67页
        2.3.1 不同形貌PANI电极材料的结构和形貌第54-60页
        2.3.2 不同形貌PANI电极材料的形成过程第60-63页
        2.3.3 不同形貌PANI电极材料的电容性质第63-67页
    2.4 本章小结第67-68页
第3章 管状MoS_2/PANI电极材料的制备及其电容性质第68-86页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 实验部分第69-72页
        3.2.1 试剂与原料第69-70页
        3.2.2 管状MoS_2的制备第70页
        3.2.3 管状MoS_2/PANI电极材料的制备第70-71页
        3.2.4 管状MoS_2/PANI电极材料的结构与形貌表征第71页
        3.2.5 管状MoS_2/PANI电极材料的电化学性质测试第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-84页
        3.3.1 管状MoS_2/PANI电极材料的结构和形貌第72-77页
        3.3.2 管状MoS_2/PANI电极材料的电容性质第77-82页
        3.3.3 管状MoS_2/PANI-60对称电容器的电容性能第82-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第4章 PANI-PHQ/RGO薄膜电极材料的制备及其电容性质第86-104页
    4.1 引言第86-87页
    4.2 实验部分第87-89页
        4.2.1 试剂与原料第87-88页
        4.2.2 RGO薄膜的制备第88页
        4.2.3 PANI-PHQ/RGO薄膜电极材料的制备第88页
        4.2.4 PANI-PHQ/RGO薄膜电极材料的结构与形貌表征第88-89页
        4.2.5 PANI-PHQ/RGO薄膜电极材料的电化学性质测试第89页
    4.3 结果与讨论第89-101页
        4.3.1 PANI-PHQ/RGO薄膜电极材料的结构和形貌第89-93页
        4.3.2 PANI-PHQ/RGO薄膜电极材料的电容性质第93-101页
    4.4 本章小结第101-104页
第5章 花状PANI对称电容器在H_2SO_4+Fe~(3+)/Fe~(2+)氧化还原电解液中的电容性能第104-124页
    5.1 引言第104-105页
    5.2 实验部分第105-107页
        5.2.1 试剂与原料第105-106页
        5.2.2 花状PANI电极材料的制备第106页
        5.2.3 花状PANI电极材料的结构与形貌表征第106页
        5.2.4 花状PANI对称电容器的电化学性能测试第106-107页
    5.3 结果与讨论第107-122页
        5.3.1 花状PANI电极材料的结构和形貌第107-109页
        5.3.2 花状PANI对称电容器在1M H_2SO_4+0.8 M Fe~(3+)+/Fe~(2+)氧化还原电解液中的电化学反应过程第109-110页
        5.3.3 花状PANI对称电容器在1 M H_2SO_4+0.8 M Fe~(3+)/Fe~(2+)氧化还原电解液中的电容性能第110-122页
    5.4 本章小结第122-124页
第6章 全文结论第124-128页
参考文献第128-158页
致谢第158-160页
攻读博士学位期间科研成果第160-161页

论文共161页,点击 下载论文
上一篇:A/B位离子调控对BCZT陶瓷组成、结构与电学性能的影响研究
下一篇:开放量子系统模型检测的若干问题研究