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聚苯胺/石墨烯复合材料的制备与电化学性能

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1. 文献综述第8-22页
    1.1 超级电容器简介第8-12页
        1.1.1 双电层超级电容器第9-10页
        1.1.2 赝电容超级电容器第10-11页
        1.1.3 混合型超级电容器第11-12页
    1.2 石墨烯基超级电容器第12-17页
        1.2.1 石墨烯及其制备第12-13页
        1.2.2 石墨烯超级电容器第13-17页
    1.3 PANI/石墨烯复合材料第17-21页
        1.3.1 PANI简介第17-20页
        1.3.2 PANI/石墨烯复合材料超级电容器第20-21页
    1.4 本论文的研究与目的第21-22页
2. 实验设备与材料制备第22-27页
    2.1 实验材料第22页
    2.2 实验设备第22-23页
    2.3 材料的表征第23-24页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)第23页
        2.3.4 红外光谱分析(FT-IR)第23-24页
        2.3.5 拉曼光谱分析(Raman)第24页
        2.3.6 氮气等温吸附第24页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析(XPS)第24页
        2.3.8 接触角测试第24页
    2.4 电化学测试第24-27页
        2.4.1 工作电极的制备第24-25页
        2.4.2 循环伏安测试第25页
        2.4.3 恒流充放电测试第25-26页
        2.4.4 电化学交流阻抗测试,第26-27页
3. PANI/石墨烯复合材料的制备与研究第27-50页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 原材料的准备第28-31页
        3.2.1 GO的制备第28-30页
        3.2.2 苯胺的提纯第30-31页
    3.3 PANI/RGO复合材料的制备第31-32页
    3.4 材料的表征结果第32-40页
        3.4.1 SEM第32-33页
        3.4.2 TEM第33页
        3.4.3 XRD第33-34页
        3.4.4 FT-IR光谱第34-35页
        3.4.5 Raman光谱第35-36页
        3.4.6 XPS分析第36-39页
        3.4.7 N_2等温吸附/脱附曲线第39-40页
    3.5 电化学性能的测试第40-45页
        3.5.1 CV测试第40-41页
        3.5.2 GCD测试第41-42页
        3.5.3 EIS测试第42-43页
        3.5.4 样品在不同测试条件下的电化学行为第43-44页
        3.5.5 复合材料电极的倍率性能和循环稳定性第44-45页
    3.6 改变实验条件对复合材料的影响第45-46页
    3.7 引入其它醇类对复合材料电化学性能的影响第46-48页
    3.8 本章小结第48-50页
4. PANI/MWCNTs/RGO复合材料的制备及电化学性能的研究第50-60页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 MWCNTs的改性与表征第51-54页
        4.2.1 实验步骤第51页
        4.2.2 不同条件的影响第51页
        4.2.3 改性的MWCNTs的表征亲水性检测第51-54页
    4.3 PANI/MWCNTs/RGO复合材料的制备与表征及性能测试第54-59页
        4.3.1 PANI/MWCNTs/RGO复合材料的制备与表征第54-55页
        4.3.2 PANI/MWCNTs/RGO复合材料的电化学测试第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-68页

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