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聚苯胺/金属氧化物复合材料的制备和电化学性能测试

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 前言第10页
    1.2 超级电容器第10-22页
        1.2.1 超级电容器的工作原理第13-18页
        1.2.2 超级电容器的电极材料第18-22页
    1.3 聚苯胺概述第22-27页
        1.3.1 聚苯胺的结构第22-23页
        1.3.2 聚苯胺的合成方法第23-24页
        1.3.3 聚苯胺材料用于超级电容的研究现状第24-27页
    1.4 本文研究内容及意义第27-29页
第2章 实验方法和原理第29-36页
    2.1 实验药品第29-30页
    2.2 实验仪器第30页
    2.3 材料表征技术第30-32页
        2.3.1 傅里叶红外光谱分析(FourierTransformInfraredSpectrometer,FTIR)第30-31页
        2.3.2 透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)第31页
        2.3.3 扫描电子显微技术(ScanningElectronMicroscope,SEM)第31页
        2.3.4 X射线光电子能谱仪(X-RayphotoelectronSpectroscopy,XPS)第31页
        2.3.5 X射线衍射(X-raydiffraction,XRD)第31-32页
        2.3.6 氮气吸附比表面积测试(BET)第32页
    2.4 电化学测量技术第32-35页
        2.4.1 循环伏安技术(CyclicVoltammetry,CV)第32-33页
        2.4.2 恒电流充放电技术(GalvanostaticCharge-Discharge,GCD)第33页
        2.4.3 交流阻抗技术(ElectrochemicalImpedanceSpectroscopy,EIS)第33-35页
    2.5 工作电极的制备及三电极体系的组装第35-36页
第3章 聚苯胺/二氧化锡纳米复合材料的制备及其电化学性能测试第36-47页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 制备SnO_2纳米片第37-38页
        3.2.2 制备聚苯胺第38页
        3.2.3 SnO_2/Pani复合材料的制备第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 红外光谱分析第39-40页
        3.3.2 XRD分析第40-41页
        3.3.3 XPS分析第41-42页
        3.3.4 微观形貌分析第42-43页
        3.3.5 电化学分析第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 聚苯胺/二氧化钛纳米复合材料的制备及其电化学性能测试第47-57页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 制备TiO_2纳米线第48页
        4.2.2 电沉积聚苯胺第48-49页
        4.2.3 TiO_2/Pani复合材料的制备第49页
    4.3 结果与讨论第49-56页
        4.3.1 红外光谱分析第49-50页
        4.3.2 拉曼光谱分析第50-51页
        4.3.3 XRD分析第51页
        4.3.4 微观形貌分析第51-53页
        4.3.5 电化学性能分析第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 非对称超级电容器的组装与电化学性能研究第57-66页
    5.1 前言第57-58页
    5.2 实验第58-60页
        5.2.1 正极材料的制备第58-59页
        5.2.2 负极材料的制备第59-60页
        5.2.3 非对称超级电容器的组装第60页
    5.3 结果与讨论第60-65页
        5.3.1 正极材料的表征第60-62页
        5.3.2 负极材料的表征第62-64页
        5.3.3 组装的超级电容器的电化学性能第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第6章 结论和展望第66-67页
参考文献第67-73页
申请学位期间发表的学术论文第73-74页
致谢第74页

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