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聚苯胺—石墨烯导电复合材料的制备及其性能的表征

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 导电聚苯胺的概述第11-19页
        1.1.1 导电聚苯胺的结构与性能第12-14页
        1.1.2 导电聚苯胺的合成第14-16页
            1.1.2.1 聚苯胺的化学氧化聚合第14-15页
            1.1.2.2 聚苯胺的电化学聚合第15-16页
            1.1.2.3 聚苯胺的界面聚合第16页
            1.1.2.4 聚苯胺的固相合成第16页
            1.1.2.5 其它合成聚苯胺的方法第16页
        1.1.3 导电聚苯胺的应用第16-19页
            1.1.3.1 聚苯胺用作传感器材料第16-17页
            1.1.3.2 聚苯胺用作电磁屏蔽材料第17页
            1.1.3.3 聚苯胺用作电致发光和电致变色材料第17-18页
            1.1.3.4 聚苯胺用作电容器材料第18-19页
            1.1.3.5 聚苯胺用作抗静电材料第19页
            1.1.3.6 聚苯胺在其他方面的应用第19页
    1.2 石墨及石墨烯简介第19-22页
        1.2.1 天然石墨的简介第19-20页
        1.2.2 石墨烯的结构与性能第20-22页
            1.2.2.1 石墨烯的制备第21-22页
            1.2.2.2 石墨烯的应用第22页
    1.3 超级电容器概述第22-29页
        1.3.1 超级电容器简介第23-24页
        1.3.2 超级电容器储能机理及其电极材料研究进展第24-28页
            1.3.2.1 超级电容器的储能机理第24-26页
            1.3.2.2 超级电容器电极材料的研究进展第26-28页
            1.3.2.3 比电容量的计算第28页
        1.3.3 超级电容器的应用前景第28-29页
    1.4 本课题的研究内容及意义第29-30页
第二章 聚苯胺-石墨导电复合材料的制备及其电性能的表征第30-45页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 实验试剂和仪器第31-33页
        2.2.2 聚苯胺-石墨复合材料(PANI-G)的制备第33页
        2.2.3 样品表征第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-44页
        2.3.1 PANI、G和PANI-G的结构表征第34-37页
            2.3.1.1 PANI-G的制备过程原理第34页
            2.3.1.2 PANI、G和PANI-G的红外光谱分析第34-35页
            2.3.1.3 PANI、G和PANI-G的XRD谱图分析第35-36页
            2.3.1.4 PANI-G的SEM分析第36-37页
        2.3.2 PANI电化学性能表征第37-40页
        2.3.3 G的含量对PANI-G聚合过程和性能的影响第40-44页
            2.3.3.1 G的含量对PANI-G聚合过程的影响第40-41页
            2.3.3.2 G的含量对PANI-G电化学性能的影响第41-44页
    2.4 小结第44-45页
第三章 聚苯胺-热解还原石墨烯导电复合材料的制备及其电性能的表征第45-63页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验试剂和仪器第45-47页
        3.2.2 聚苯胺-热解还原石墨烯复合材料(PANI-TrG)的制备第47页
        3.2.3 样品表征第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-61页
        3.3.1 PANI、TrG和PANI-TrG的结构表征第48-52页
            3.3.1.1 PANI-TrG的制备过程原理第48页
            3.3.1.2 PANI、TrG和PANI-TrG的红外光谱分析第48-49页
            3.3.1.3 PANI-TrG的XRD谱图分析第49-50页
            3.3.1.4 PANI-TrG的SEM分析第50-52页
        3.3.2 PANI-TrG在水中的分散性第52-53页
        3.3.3 PANI电化学性能表征第53-55页
        3.3.4 TrG的含量对PANI-TrG聚合过程和性能的影响第55-59页
            3.3.4.1 TrG的含量对PANI-TrG聚合反应过程的影响第55-57页
            3.3.4.2 TrG的含量对PANI-TrG电化学性能的影响第57-59页
        3.3.5 PANI-TrG的储电性能的优化第59-60页
        3.3.6 PANI-TrG与PANI-TrG电化学性能的比较第60-61页
    3.4 小结第61-63页
第四章 聚苯胺-氢碘酸还原石墨烯薄膜的制备及其导电性能的研究第63-79页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-67页
        4.2.1 实验试剂和仪器第63-65页
        4.2.2 聚苯胺-石墨烯(PANI-RGO)柔性导电复合薄膜的制备第65-66页
            4.2.2.1 HI还原氧化石墨烯(RGO)薄膜的制备第65页
            4.2.2.2 聚苯胺-石墨烯(PANI-RGO)柔性导电复合薄膜的制备第65页
            4.2.2.3 多层聚苯胺-石墨烯((PANI-RGO)n)柔性导电复合薄膜的制备第65-66页
        4.2.3 样品表征第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-77页
        4.3.1 GO薄膜及RGO薄膜的红外光谱分析第67-68页
        4.3.2 GO薄膜及RGO薄膜的XRD图谱分析第68-69页
        4.3.3 GO薄膜及RGO薄膜的XPS图谱分析第69-70页
        4.3.4 GO薄膜及RGO薄膜的拉曼光谱分析第70-71页
        4.3.5 PANI以及PANI-RGO复合薄膜的红外光谱分析第71-72页
        4.3.6 RGO薄膜以及PANI-RGO复合薄膜的SEM分析第72-74页
        4.3.7 RGO薄膜以及PANI-RGO复合薄膜的导电性分析第74-75页
            4.3.7.1 聚合时间对PANI-RGO复合薄膜的导电性的影响第74-75页
            4.3.7.2 多层(PANI-RGO)n复合薄膜的导电性研究第75页
        4.3.8 RGO薄膜以及PANI-RGO复合薄膜的电化学性能分析第75-77页
    4.4 小结第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-91页
致谢第91-92页
攻读学位期间发表的学术论文目录第92-93页

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