摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 超级电容器 | 第8-13页 |
1.2.1 超级电容器概述 | 第8-9页 |
1.2.2 超级电容器分类 | 第9-12页 |
1.2.3 超级电容器的电解质 | 第12-13页 |
1.3 超级电容器的电极材料 | 第13-17页 |
1.3.1 碳电极材料 | 第13-14页 |
1.3.2 过渡金属氧化物电极材料 | 第14-15页 |
1.3.3 导电聚合物电极材料 | 第15-17页 |
1.4 导电聚合物基电极材料研究进展 | 第17-20页 |
1.4.1 碳材料/导电聚合物复合材料 | 第18-19页 |
1.4.2 金属氧化物/导电聚合物复合材料 | 第19-20页 |
1.4.3 金属纳米粒子/导电聚合物复合材料 | 第20页 |
1.5 研究背景与研究课题 | 第20-22页 |
第2章 PPy/PANI同轴纳米管的制备及性能研究 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验试剂及设备 | 第23-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第23页 |
2.2.2 实验设备 | 第23-24页 |
2.3 实验部分 | 第24-27页 |
2.3.1 聚吡咯纳米管(PPyNTs)的制备 | 第24页 |
2.3.2 聚吡咯/聚苯胺同轴纳米管(PPy/PANICANTs)的制备 | 第24页 |
2.3.3 不同条件下PPy/PANI复合材料的制备 | 第24页 |
2.3.4 PVA/H_2SO_4凝胶电解质的制备 | 第24-25页 |
2.3.5 超级电容器的组装 | 第25页 |
2.3.6 样品结构的表征和测试 | 第25-26页 |
2.3.7 样品的电导率测试 | 第26页 |
2.3.8 超级电容器电化学性能测试 | 第26-27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-39页 |
2.4.1 PPyNTs的形貌表征及分析 | 第27-28页 |
2.4.2 PPy/PANICANTs的形貌表征及分析 | 第28-29页 |
2.4.3 PPy/PANICANTs的合成原理 | 第29-30页 |
2.4.4 PPy/PANICANTs的成分及结构分析 | 第30-33页 |
2.4.5 PPy/PANICANTs电导率分析 | 第33页 |
2.4.6 PPy颗粒电极材料的电化学性能分析 | 第33-34页 |
2.4.7 PPy/PANICANTs电极材料的电化学性能分析 | 第34-38页 |
2.4.8 PPy/PANICANTs电极维持电化学性能的机理 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 3DGP复合材料的制备及性能研究 | 第40-64页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验试剂及设备 | 第41-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第41页 |
3.2.2 实验设备 | 第41-42页 |
3.3 实验部分 | 第42-45页 |
3.3.1 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第42页 |
3.3.2 PPy/PANICANTs-石墨烯(3DGP)泡沫的制备 | 第42页 |
3.3.3 不同条件下3DGP的制备 | 第42-43页 |
3.3.4 扣式超级电容器的组装 | 第43页 |
3.3.5 PVA/H_2SO_4凝胶电解质的制备 | 第43页 |
3.3.6 墨水直写打印固态超级电容器 | 第43页 |
3.3.7 样品结构的表征和测试 | 第43-44页 |
3.3.8 超级电容器电化学性能测试 | 第44-45页 |
3.4 结果与讨论 | 第45-62页 |
3.4.1 3DGP形貌表征及分析 | 第45-46页 |
3.4.2 3DGP的合成原理 | 第46-47页 |
3.4.3 3DGP的成分及结构分析 | 第47-50页 |
3.4.4 3DGP电极材料的电化学性能分析 | 第50-54页 |
3.4.5 扣式超级电容器的电化学性能分析 | 第54-56页 |
3.4.6 墨水直写打印固态柔性超级电容器性能研究 | 第56-61页 |
3.4.7 3DGP电极维持电化学性能的机理 | 第61-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 全文总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |