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吡咯—噻吩共聚物的合成及其在磁分离和超级电容器中的应用

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 导电聚合物的概述第11-16页
        1.2.1 聚吡咯第12-13页
        1.2.2 聚苯胺第13-14页
        1.2.3 聚噻吩第14-15页
        1.2.4 共聚物第15-16页
    1.3 导电聚合物的制备方法第16-17页
        1.3.1 化学氧化聚合法第16页
        1.3.2 电化学聚合法第16-17页
    1.4 导电聚合物的应用第17-19页
        1.4.1 电化学方面的应用第17-18页
        1.4.2 催化方面的应用第18页
        1.4.3 传感器方面的应用第18-19页
        1.4.4 吸附方面的应用第19页
    1.5 论文的主要内容和创新点第19-23页
        1.5.1 论文主要内容第19-20页
        1.5.2 创新点第20-23页
第2章 吡咯-噻吩共聚的多级核-壳式磁性纳米复合物在金离子分离中的应用第23-61页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-30页
        2.2.1 试剂与仪器第24-25页
        2.2.2 多级核–壳式磁性纳米复合材料的制备第25-26页
        2.2.3 样品表征第26-28页
        2.2.4 吸附脱附实验及耐酸性实验第28-29页
        2.2.5 理论计算第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-44页
        2.3.1 核–壳式结构Fe3O4/SiO2的合成与表征第30-31页
        2.3.2 吡咯–噻吩共聚物的合成与表征第31-36页
        2.3.3 结构、组成和形貌表征第36-43页
        2.3.4 样品的磁性能第43-44页
    2.4 Fe_3O_4/SiO_2/cPPyTh吸附剂在金离子分离中的应用第44-59页
        2.4.1 pH值影响第44-46页
        2.4.2 吸附动力学第46-48页
        2.4.3 吸附等温线第48-50页
        2.4.4 吸附热力学第50-53页
        2.4.5 吸附剂对金离子吸附的选择性第53-54页
        2.4.6 吸附机理第54-57页
        2.4.7 吸附剂重复利用第57-59页
    2.5 本章小结第59-61页
第3章 纸基吡咯-噻吩共聚物的制备及其在超级电容器中的应用第61-75页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-67页
        3.2.1 试剂与仪器第62-63页
        3.2.2 实验步骤第63-64页
        3.2.3 样品表征第64-65页
        3.2.4 电化学性能表征第65-67页
    3.3 结果与讨论第67-74页
        3.3.1 结构、组成和形貌第67-72页
        3.3.2 复合材料的对称式柔性超级电容器电化学性能表征第72-74页
    3.4 本章小结第74-75页
第4章 结论与展望第75-77页
    4.1 结论第75页
    4.2 展望第75-77页
参考文献第77-89页
致谢第89-91页
攻读硕士期间取得的科研成果第91页

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