首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

碳基导电高分子复合材料的合成及其电化学性能研究

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

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:学术语篇中评论附加语的对比研究
下一篇:TLR4在糖尿病肾病大鼠肾组织的表达改变及厄贝沙坦对TLR4表达的影响