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聚苯胺/石墨烯复合物的可控制备及其电化学电容性质

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-46页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器第11-13页
        1.2.1 双电层型电容器第12页
        1.2.2 法拉第赝电容型电容器第12-13页
    1.3 超级电容器的电极材料第13-18页
        1.3.1 碳材料第13-14页
        1.3.2 金属氧化物第14-16页
        1.3.3 导电高分子第16-17页
        1.3.4 新兴纳米碳材料—石墨烯第17-18页
    1.4 石墨烯及其复合物构筑的超级电容器材料第18-36页
        1.4.1 石墨烯双电层型超级电容器第18-20页
        1.4.2 石墨烯基双电层型超级电容器第20-21页
        1.4.3 石墨烯基赝电容型超级电容器第21-36页
    1.5 本文的研究思路以及主要内容第36-38页
        1.5.1 研究思路第36-37页
        1.5.2 主要内容第37-38页
    参考文献第38-46页
2 控制成核位点法制备聚苯胺/氧化石墨烯超级电容器材料第46-66页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 实验方法第47-51页
        2.2.1 实验仪器与试剂第47-49页
        2.2.2 样品的制备第49-50页
        2.2.3 材料的表征和分析第50页
        2.2.4 材料的电化学表征第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-63页
        2.3.1 聚合机理研究第51-53页
        2.3.2 形貌和结构表征第53-55页
        2.3.3 电化学表征第55-63页
    2.4 结论第63页
    参考文献第63-66页
3 石墨烯的还原程度对聚苯胺/石墨烯复合物电容性能影响的研究第66-86页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验方法第67-70页
        3.2.1 实验仪器与试剂第67-68页
        3.2.2 样品的制备第68-69页
        3.2.3 材料的表征和分析第69页
        3.2.4 材料的电化学表征第69-70页
    3.3 结果与讨论第70-83页
        3.3.1 GO和RGO的表征第70-75页
        3.3.2 RGO/PANI复合物的表征第75-78页
        3.3.3 RGO/PANI复合物的电容性能表征第78-81页
        3.3.4 RGO/PANI、PANI、RGO三种材料电容性能的比较第81-83页
    3.4 结论第83页
    参考文献第83-86页
4 构建聚苯胺-石墨烯-碳纳米管三维多孔结构复合物第86-106页
    4.1 引言第86-88页
    4.2 实验部分第88-91页
        4.2.1 实验仪器与试剂第88-89页
        4.2.2 材料的制备第89-90页
        4.2.3 材料的表征和分析第90-91页
        4.2.4 材料的电化学表征第91页
    4.3 结果与讨论第91-102页
        4.3.1 PANI/RGO/CNTs复合物形成机理第91-92页
        4.3.2 复合物的形貌及结构表征第92-97页
        4.3.3 复合物的电化学性能第97-102页
    4.4 结论第102-103页
    参考文献第103-106页
5 全文结论与展望第106-109页
    5.1 全文结论第106-108页
    5.2 展望第108-109页
致谢第109-110页
附录:攻读博士学位期间发表和待发表的学术论文第110-111页

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