摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第8-12页 |
前言 | 第12-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-26页 |
1.1 有机电化学合成简介 | 第13-17页 |
1.1.1 有机电化学合成的意义 | 第13-14页 |
1.1.2 有机电化学合成的发展历史 | 第14页 |
1.1.3 有机电化学合成的特点 | 第14-15页 |
1.1.4 有机电化学合成的应用领域 | 第15页 |
1.1.5 有机电化学合成的机制 | 第15-16页 |
1.1.6 有机电化学合成的研究进展 | 第16-17页 |
1.2 聚苯胺材料简介 | 第17-22页 |
1.2.1 聚苯胺的结构 | 第18页 |
1.2.2 聚苯胺的特性 | 第18-19页 |
1.2.3 聚苯胺的合成方法 | 第19-20页 |
1.2.4 聚苯胺的防腐机理 | 第20-21页 |
1.2.5 聚苯胺材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.3 石墨烯概述 | 第22-24页 |
1.3.1 石墨烯的结构 | 第22-23页 |
1.3.2 石墨烯的特点 | 第23-24页 |
1.3.3 石墨烯材料的研究进展 | 第24页 |
1.4 苯甲酸概述 | 第24-25页 |
1.5 课题研究的目的意义和研究内容 | 第25-26页 |
第二章 PANI/PDA电极材料的制备及其性能研究 | 第26-44页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验药品 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第27页 |
2.2.3 实验步骤 | 第27-28页 |
2.2.4 样品表征 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-43页 |
2.3.1 聚苯胺电极聚合过程的循环伏安曲线 | 第28-29页 |
2.3.2 聚苯胺电极的红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.3 甲苯在聚苯胺电极表面的循环伏安曲线 | 第30-31页 |
2.3.4 不同阳极合成苯甲酸的产率 | 第31-32页 |
2.3.5 不同阳极合成产物的紫外光谱分析 | 第32-34页 |
2.3.6 聚苯胺电极的形貌分析 | 第34-37页 |
2.3.7 聚苯胺电极的XPS谱图分析 | 第37-39页 |
2.3.8 聚苯胺电极的电化学阻抗谱分析 | 第39-41页 |
2.3.9 聚苯胺电极的极化曲线分析 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 CC/PANI/G电极材料的制备及其性能研究 | 第44-66页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 实验药品 | 第45-46页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第46页 |
3.2.3 实验步骤 | 第46-47页 |
3.2.4 材料表征 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-65页 |
3.3.1 CC/PANI/G复合阳极材料的制备流程 | 第47-48页 |
3.3.2 CC/PANI/G复合阳极材料的形貌分析 | 第48-49页 |
3.3.3 CC/PANI/G复合阳极材料的结构特征 | 第49-52页 |
3.3.4 伴有析氢的高效电化学合成苯甲酸和阳极的性能 | 第52-57页 |
3.3.5 电化学氧化甲苯合成苯甲酸的机理分析 | 第57-60页 |
3.3.6 CC/PANI/G阳极形成的机理分析 | 第60-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 GO/PDA复合涂层的制备及其性能研究 | 第66-72页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 实验部分 | 第66-67页 |
4.2.1 实验药品 | 第66页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第66-67页 |
4.2.3 GO/PDA复合材料的制备 | 第67页 |
4.2.4 样品表征 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-71页 |
4.3.1 多巴胺电聚合过程的循环伏安曲线 | 第67-68页 |
4.3.2 GO/PDA的红外光谱分析 | 第68-69页 |
4.3.3 GO/PDA的形貌分析 | 第69页 |
4.3.4 GO/PDA的电化学阻抗谱分析 | 第69-70页 |
4.3.5 GO/PDA的极化曲线分析 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-82页 |
作者简介及发表文章目录 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |