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基于导电聚合物同轴纳米管的超级电容器电极材料的性能研究

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

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