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纳米金对非碳基电极材料电化学性能的影响研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第1章 绪论第15-28页
    1.1 引言第15页
    1.2 超级电容器概述第15-21页
        1.2.1 超级电容器简介第15-16页
        1.2.2 超级电容器分类及储能机理第16-17页
        1.2.3 超级电容器组成第17-21页
    1.3 金复合电活性电极材料第21-25页
        1.3.1 金/碳复合材料第22页
        1.3.2 金/金属氧化物复合材料第22-25页
        1.3.3 金/导电聚合物复合材料第25页
    1.4 课题的提出及研究的内容第25-28页
        1.4.1 课题的提出第25-26页
        1.4.2 主要研究的内容第26-28页
第2章 实验原理及方法第28-33页
    2.1 主要的化学试剂及原料第28-29页
    2.2 主要的仪器设备第29页
    2.3 电极材料的结构表征第29-30页
        2.3.1 扫描电镜(SEM)第29-30页
        2.3.2 透射电镜(TEM)第30页
        2.3.3 X-射线衍射(XRD)第30页
        2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)第30页
        2.3.5 电感耦合等离子体光谱仪第30页
    2.4 电极材料的电化学性能表征第30-31页
        2.4.1 循环伏安测试第30页
        2.4.2 充放电测试第30-31页
        2.4.3 交流阻抗测试第31页
    2.5 电化学性能测试第31-33页
        2.5.1 工作电极的制备和测试第31页
        2.5.2 单电极性能表征第31页
        2.5.3 超级电容器器件第31-32页
        2.5.4 超级电容器组件标识第32-33页
第3章 热分解法制备纳米金/镍和钼基电极材料及电化学性能第33-52页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 金/氧化镍(AuNP/NiO)复合电极材料的制备及电容性能第34-43页
        3.2.1 AuNP/NiO电极材料的制备第34页
        3.2.2 AuNP/NiO的结构形貌表征第34-37页
        3.2.3 AuNP/NiO的电化学性能第37-42页
        3.2.4 小结第42-43页
    3.3 金/二氧化钼/氮化钼(AuNP/MoO_2/Mo_2N)复合材料的制备和电容性能第43-51页
        3.3.1 AuNP/MoO_2/Mo_2N电极材料的制备第43页
        3.3.2 结构形貌表征第43-48页
        3.3.3 电化学性能表征第48-50页
        3.3.4 小结第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 原位还原法制备纳米金/四氧化三钴电极材料及电化学性能第52-62页
    4.1 引言第52页
    4.2 金/四氧化三钴(AuNP/nano-Co_3O_4)复合电极材料制备及电容性能第52-61页
        4.2.1 金/四氧化三钴(AuNP/nano-Co_3O_4)复合电极材料制备第52-53页
        4.2.2 AuNP/nano-Co_3O_4的形貌结构表征第53-55页
        4.2.3 AuNP/nano-Co_3O_4的电化学性能第55-61页
    4.3 本章小结第61-62页
第5章 物理共混法制备纳米金/聚苯胺电极材料及电化学性能第62-90页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 金@聚苯胺蛋黄结构(AuNP@PANI yolk shell)复合材料的制备及电化学性能第63-67页
        5.2.1 AuNP@PANI yolk shell材料制备第63页
        5.2.2 AuNP@PANI yolk shell形貌结构表征第63-65页
        5.2.3 AuNP@PANI yolk shell电化学性能表征第65-67页
        5.2.4 小结第67页
    5.3 金@聚苯胺核壳结构(AuNP@PANI core shell)复合材料的制备及电化学性能第67-74页
        5.3.1 AuNP@PANI core shell材料的制备第67页
        5.3.2 AuNP@PANI core shell结构表征第67-69页
        5.3.3 AuNP@PANI core-shell电化学性能表征第69-74页
        5.3.4 小结第74页
    5.4 金/聚苯胺(AuNP/PANI)无规结构的复合材料的制备及电化学性能第74-81页
        5.4.1 AuNP/PANI复合材料的制备第74页
        5.4.2 AuNP/PANI复合材料的结构表征第74-76页
        5.4.3 AuNP/PANI复合材料的电化学性能第76-81页
        5.4.4 小结第81页
    5.5 共氧化剂一步法制备金/聚苯胺(AuNP/PANI)复合材料及电化学性能第81-89页
        5.5.1 AuNP/PANI复合材料制备第81页
        5.5.2 AuNP/PANI复合材料的形貌结构第81-86页
        5.5.3 AuNP/PANI复合材料的电化学性能第86-88页
        5.5.4 小结第88-89页
    5.6 本章小结第89-90页
第6章 原位还原制备金/聚醚砜/聚苯胺柔性膜电极及电容性能第90-102页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 金/聚醚砜/聚苯胺(AuNP/PES/PANI)柔性膜电极的制备第91页
        6.2.1 PANI的制备第91页
        6.2.2 PES/PANI膜材料的制备第91页
        6.2.3 AuNP/PES/PANI膜电极的制备第91页
        6.2.4 PES/AC膜电极的制备第91页
    6.3 电化学性能的测试第91-92页
        6.3.1 单电极的测试第91页
        6.3.2 器件性能的测试第91-92页
    6.4 膜材料的形貌结构表征第92-95页
    6.5 膜材料的电化学性能表征第95-101页
    6.6 本章小结第101-102页
结论及展望第102-104页
    结论第102-103页
    论文存在的不足及展望第103-104页
参考文献第104-118页
致谢第118-119页
附录A 攻读博士学位期间发表或接收的论文第119-121页
    期刊论文第119-121页
    参加的会议、会议论文或会议摘要第121页

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