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 |