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聚丙烯腈基碳纳米纤维的电纺丝法制备及其性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 静电纺丝法第9-11页
    1.2 高强碳纤维第11-13页
    1.3 超级电容器第13-17页
    1.4 医用外敷材料第17-19页
    1.5 本论文的研究目的及主要内容第19-21页
        1.5.1 本论文的研究目的第19-20页
        1.5.2 本论文主要的内容第20-21页
2 实验原料、仪器及方法第21-27页
    2.1 实验原料和化学试剂第21页
    2.2 主要实验仪器与设备第21-22页
    2.3 样品结构、组分表征方法第22-24页
        2.3.1 透射电子显微镜分析第22-23页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析第23页
        2.3.3 X射线衍射分析第23-24页
        2.3.4 激光拉曼光谱分析第24页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析第24页
        2.3.6 比表面积及孔结构分析第24页
    2.4 原位拉伸测试第24-25页
    2.5 电化学测试方法第25-26页
        2.5.1 电极制备与对称超级电容器组装第25页
        2.5.2 电化学测试方法第25-26页
    2.6 紫外可见分光光度分析第26-27页
3 石墨烯纳米带增韧聚丙烯腈基碳纳米纤维及其机械性能第27-41页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 石墨烯纳米带增韧聚丙烯腈基碳纳米纤维的制备第28页
        3.2.2 样品表征第28-29页
        3.2.3 机械性能测试第29页
    3.3 结果与讨论第29-40页
        3.3.1 电镜分析第29-32页
        3.3.2 X射线衍射分析第32-33页
        3.3.3 拉曼光谱分析第33-34页
        3.3.4 比表面积和孔径分析第34-35页
        3.3.5 机械性能测试分析第35-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 多孔掺氮碳纳米纤维及其超级电容器电化学性能第41-53页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 多孔掺氮碳纳米纤维的制备第42页
        4.2.2 分析表征第42页
        4.2.3 电化学性能第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 电镜分析第43-45页
        4.3.2 X射线衍射分析第45-46页
        4.3.3 拉曼光谱分析第46页
        4.3.4 比表面积和孔结构分析第46-47页
        4.3.5 X射线光电子能谱分析第47-48页
        4.3.6 超级电容器电化学性能分析(三电极)第48-50页
        4.3.7 超级电容器电化学性能分析(两电极)第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 多孔石墨烯纳米片/碳纳米纤维及超电容性能和吸附性能第53-63页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 实验部分第54-55页
        5.2.1 多孔石墨烯纳米片/碳纳米纤维的制备第54页
        5.2.2 分析表征第54页
        5.2.3 超电容性能测试第54-55页
        5.2.4 吸附性能测试第55页
    5.3 结果与讨论第55-62页
        5.3.1 电镜分析第55-57页
        5.3.2 X射线衍射分析第57-58页
        5.3.3 拉曼光谱分析第58-59页
        5.3.4 比表面积和孔结构分析第59-60页
        5.3.5 超电容性能分析第60-61页
        5.3.6 吸附性能分析第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 结论与展望第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-85页
附录第85页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文第85页
    B.作者在攻读硕士学位期间发明的专利第85页

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