中文摘要 | 第1-5页 |
ABSCRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·导电聚合物 | 第10-13页 |
·导电聚合物简介 | 第10页 |
·导电聚合物的分类及其导电机理 | 第10-11页 |
·导电聚合物的合成方法 | 第11-12页 |
·导电聚合物的应用 | 第12页 |
·导电聚合物的热解碳化 | 第12-13页 |
·重金属离子的电吸附去除 | 第13-14页 |
·电吸附去除重金属离子 | 第13页 |
·电吸附的电极材料 | 第13-14页 |
·超级电容器 | 第14-15页 |
·超级电容器简介 | 第14页 |
·超级电容器的工作原理和分类 | 第14-15页 |
·超级电容器电极材料 | 第15页 |
·燃料电池阴极催化剂 | 第15-17页 |
·阴极氧还原反应机理 | 第16-17页 |
·阴极氧还原催化剂的分类 | 第17页 |
·本文主要研究内容及创新点 | 第17-19页 |
2 聚间苯二胺/石墨烯对Cu~(2+)的电吸附行为研究 | 第19-31页 |
·背景介绍 | 第19-20页 |
·实验部分 | 第20-22页 |
·仪器和试剂 | 第20-21页 |
·聚间苯二胺/石墨烯(PmPD-G)的合成 | 第21页 |
·PmPD-G纸电极的制备 | 第21页 |
·电吸附实验 | 第21-22页 |
·结果与讨论 | 第22-29页 |
·PmPD-G的形貌与结构 | 第22-23页 |
·PmPD-G的热重曲线及X射线光电子能谱 | 第23-25页 |
·PmPD-G纸电极电吸附Cu~(2+) | 第25-26页 |
·电吸附效果影响因素的考察 | 第26页 |
·电极的再生 | 第26-27页 |
·循环电吸附实验 | 第27-28页 |
·吸附热力学 | 第28页 |
·吸附动力学 | 第28-29页 |
·结论 | 第29-31页 |
3 界面法制备聚苯胺/石墨烯/二氧化锰及用于超级电容器电极材料 | 第31-40页 |
·背景介绍 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32-33页 |
·仪器与试剂 | 第32页 |
·氧化石墨烯的还原 | 第32-33页 |
·界面法合成聚苯胺/石墨烯/二氧化锰(G-P-Mn) | 第33页 |
·电化学测试 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-39页 |
·G-P-Mn的界面合成及表征 | 第33-36页 |
·G-P-Mn的电化学行为 | 第36-37页 |
·G-P-Mn的恒电流充放电 | 第37-38页 |
·氧化剂KMnO_4与(NH_4)_2S_2O_8摩尔比对电容性能的影响 | 第38-39页 |
·G-P-Mn的循环充放电性能测试 | 第39页 |
·结论 | 第39-40页 |
4 热解制备掺氮碳/石墨烯/氧化锰及用于氧的电催化还原 | 第40-52页 |
·背景介绍 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·仪器与试剂 | 第41-42页 |
·利用间苯二胺还原氧化石墨烯 | 第42页 |
·掺氮碳/石墨烯/氧化锰(N/C-G-MnO)的制备 | 第42页 |
·电化学测试 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-51页 |
·N/C-G-MnO的制备及表征 | 第43-46页 |
·N/C-G-MnO的循环伏安测试 | 第46-47页 |
·N/C-G-MnO的线性扫描伏安测试 | 第47-49页 |
·煅烧温度对N/C-G-MnO氧还原电催化性能的影响 | 第49-50页 |
·N/C-G-MnO的稳定性测试 | 第50页 |
·N/C-G-MnO的抗毒性测试 | 第50-51页 |
·结论 | 第51-52页 |
5 总结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-68页 |
攻读学位期间研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |