首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

基于纳米复合材料的可喷印电化学传感及储能器件的研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 喷墨打印的概述第10-14页
        1.2.1 喷墨打印的原理第10-11页
        1.2.2 喷墨打印的分类第11-13页
        1.2.3 喷墨打印的优点第13页
        1.2.4 喷墨打印的应用第13-14页
    1.3 导电聚合物第14-15页
        1.3.1 导电聚合物的简介第14页
        1.3.2 导电聚合物的制备第14页
        1.3.3 三大常用的导电聚合物第14-15页
    1.4 导电聚合物在喷墨印刷的应用第15-16页
    1.5 论文选题依据及创新点第16-18页
        1.5.1 选题依据第16-17页
        1.5.2 创新点第17-18页
第2章 实验方法第18-24页
    2.1 实验试剂第18页
    2.2 实验仪器第18-19页
    2.3 材料表征手段第19-20页
        2.3.1 X射线粉末衍射分析(XRD)第19页
        2.3.2 扫描电子显微镜测试(SEM & FESEM)第19页
        2.3.3 X射线光电子能谱仪(XPS)第19-20页
        2.3.4 拉曼(Raman)及傅里叶红外变换光谱(FT-IR)第20页
        2.3.5 原子力显微镜(AFM)第20页
        2.3.6 电化学工作站(Electrochemical Workstation)第20页
    2.4 材料电化学测试方法第20-24页
        2.4.1 循环伏安法测试(CV)第20-21页
        2.4.2 恒电流充放电测试(CD)第21页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第21页
        2.4.4 循环稳定性测试第21页
        2.4.5 电容性能相关计算公式第21-24页
第3章 喷墨打印生物芯片:平面三电极芯片用于电化学生物传感的研究第24-34页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24-26页
        3.2.1 金纳米粒子的制备方法:第24-25页
        3.2.2 平面芯片的制备:第25页
        3.2.3 平面芯片的物理性能表征第25页
        3.2.4 平面芯片的电化学性能测试第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-33页
        3.3.1 芯片的制备第26-27页
        3.3.2 纳米粒子的粒径测试第27页
        3.3.3 芯片的形貌第27-28页
        3.3.4 电极的电化学表征第28-29页
        3.3.5 三聚氰胺的电化学检测第29-31页
        3.3.6 多巴胺的电化学检测第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 喷墨印刷石墨烯/聚苯胺纳米复合电极在超级电容器中的应用第34-46页
    4.1 引言第34-35页
    4.2 实验部分第35-37页
        4.2.1 聚苯胺的制备第35页
        4.2.2 氧化石墨烯的制备第35-36页
        4.2.3 氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备第36页
        4.2.4 石墨烯/聚苯胺复合材料电极制备第36页
        4.2.5 材料的物理表征第36页
        4.2.6 材料电化学性能测试第36-37页
    4.3 结果与讨论第37-44页
        4.3.1 石墨烯/聚苯胺材料的晶体结构第37-38页
        4.3.2 石墨烯/聚苯胺材料的元素组成和结构分析第38-39页
        4.3.3 石墨烯/聚苯胺材料的形貌第39-40页
        4.3.4 石墨烯/聚苯胺材料的粒径和电化学性能第40-41页
        4.3.5 石墨烯/聚苯胺组装成三明治结构的超级电容的电化学行为第41-42页
        4.3.6 石墨烯/聚苯胺组装成叉指结构的超级电容的电化学行为第42-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第5章结论与展望第46-48页
    5.1 结论第46页
    5.2 展望第46-48页
参考文献第48-58页
致谢第58-60页
攻读硕士学位期间的科研情况第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:基于视觉的自主车道路环境理解技术研究
下一篇:复杂场景下的运动目标检测与跟踪研究