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超级电容器用聚噻吩/聚苯胺/活性炭复合电极材料的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-36页
   ·超级电容器原理第16-17页
   ·超级电容器电极材料第17-34页
     ·碳(炭)材料第18-22页
       ·活性炭研究进展第18-20页
       ·活性炭性质对电容器性能的影响第20-22页
       ·改性活性炭电极材料第22页
     ·金属氧化物以及水合物材料第22-23页
     ·导电聚合物电极材料第23-30页
       ·聚苯胺(PAN)的制备第23-27页
       ·聚吡咯的制备第27页
       ·聚噻吩(PTH)的制备第27-30页
     ·电极材料性能的改进第30-34页
       ·掺杂第30-31页
       ·复合材料的研制第31-34页
   ·展望第34页
   ·选题的意义及主要内容第34-36页
     ·本文选题的意义第34-35页
     ·本文的研究内容第35-36页
第二章 实验部分第36-41页
   ·实验原料及设备第36页
     ·实验主要原料与试剂第36页
     ·实验设备及仪器第36页
   ·超级电容器电极材料的制备第36-37页
     ·不同配比的聚噻吩/活性炭复合材料的制备第36页
     ·聚苯胺/活性炭、聚噻吩/聚苯胺/活性炭复合材料的制备第36-37页
   ·聚噻吩收率的计算第37页
   ·复合材料的形貌,结构表征第37页
     ·扫描电镜形貌分析第37页
     ·红外光谱测试分析第37页
   ·复合材料电化学性能测试第37-41页
     ·电极的制备第38页
     ·电极循环伏安测试第38-39页
     ·电极恒流充放电测试第39-40页
     ·电极交流阻抗测试第40-41页
第三章 聚噻吩/活性炭复合电极材料的制备及表征第41-53页
 前言第41页
   ·不同配比对材料电性能的影响第41-43页
   ·复合材料的形貌,结构表征第43-45页
     ·红外测试结果分析第43-44页
     ·材料表面微观形貌表征第44-45页
   ·电极材料电性能表征第45-51页
     ·恒流充放电测试结果第45-48页
     ·循环伏安测试结果分析第48-50页
     ·交流阻抗测试结果分析第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 聚噻吩/聚苯胺/活性炭复合电极材料的制备及表征第53-62页
 前言第53页
   ·聚苯胺的加入对材料电性能的影响第53-54页
   ·复合材料的形貌,结构表征第54-56页
     ·红外测试结果分析第54-55页
     ·材料表面微观形貌表征第55-56页
   ·电极材料电性能表征第56-61页
     ·恒流充放电测试结果第56-58页
     ·循环伏安测试结果分析第58-59页
     ·复合材料交流阻抗图谱第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 电极材料稳定性研究第62-67页
 前言第62页
   ·电极材料恒流充放电测试结果分析第62-65页
   ·电极材料交流阻抗测试结果分析第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 总结论第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
研究成果及发表的学术论文第74-75页
作者及导师简介第75-76页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第76-77页

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