摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 超级电容器简介 | 第12-16页 |
1.2.1 超级电容器分类 | 第12页 |
1.2.2 超级电容器工作原理 | 第12-16页 |
1.2.3 超级电容器的优点 | 第16页 |
1.3 超级电容器的结构 | 第16-17页 |
1.4 超级电容器国内外发展现状 | 第17-18页 |
1.5 超级电容器电极材料发展状况 | 第18-27页 |
1.5.1 碳材料 | 第19-23页 |
1.5.2 金属氧化物 | 第23-25页 |
1.5.3 导电聚合物 | 第25-27页 |
1.6 本论文的选题意义及研究内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第二章 刺状PANI/MWNTs复合材料的制备及其电容性能 | 第32-46页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 试验设备及试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 样品的结构与性能表征 | 第33页 |
2.2.3 碳纳米管的表面修饰 | 第33-34页 |
2.2.4 PANI/MWNTs复合材料的制备 | 第34页 |
2.2.5 离子液体[BMIM][BF_4]的合成 | 第34页 |
2.2.6 氧化石墨烯(GO)的合成 | 第34-35页 |
2.2.7 PANI/MWNTs/GO的合成 | 第35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
2.3.1 形貌表征 | 第35-39页 |
2.3.2 FT-IR表征 | 第39-40页 |
2.3.3 XRD表征 | 第40-41页 |
2.3.4 恒流充放电测试 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-46页 |
第三章 多孔碳化聚苯胺包覆的多壁碳纳米管的合成及电容性能研究 | 第46-56页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 实验仪器及试剂 | 第47页 |
3.2.2 样品的结构与性能表征 | 第47-48页 |
3.2.3 C-PANI/MWNTs的制备 | 第48页 |
3.2.4 C-PANI/MWNTs-GO制备 | 第48-49页 |
3.2.5 C-PANI/MWNTs-rGO制备 | 第49页 |
3.2.6 电解液的选择 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-54页 |
3.3.1 形貌表征 | 第49-50页 |
3.3.2 结构表征 | 第50-51页 |
3.3.3 比表面积测试 | 第51-52页 |
3.3.4 电容性能测试 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第四章 碳化的PANI/MWNTs/NiO纳米复合材料的合成及其电容性能研究 | 第56-66页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-59页 |
4.2.1 实验仪器及试剂 | 第56-57页 |
4.2.2 样品的结构与性能表征 | 第57页 |
4.2.3 NiO的制备 | 第57-58页 |
4.2.4 碳化的PANI/MWNTs/NiO复合材料的制备 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-63页 |
4.3.1 NiO表征及测试 | 第59-61页 |
4.3.2 碳化PANI/MWNTs/NiO复合材料的表征及测试 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
附录:在读硕士期间发表的论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |