摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第10-24页 |
1.1 聚吡咯 | 第10-17页 |
1.1.1 吡咯单体和导电聚吡咯特性及结构 | 第10页 |
1.1.2 导电聚吡咯的合成方法 | 第10-12页 |
1.1.3 聚吡咯的导电机理 | 第12页 |
1.1.4 导电聚吡咯的掺杂机理 | 第12-14页 |
1.1.5 导电聚吡咯的性质及应用 | 第14-17页 |
1.2 超级电容器 | 第17-22页 |
1.2.1 超级电容器 | 第17-18页 |
1.2.2 超级电容器的电极材料 | 第18-22页 |
1.3 本论文选题目的及意义 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-30页 |
2.1 实验仪器 | 第24页 |
2.2 化学试剂 | 第24-25页 |
2.3 实验步骤 | 第25-30页 |
2.3.1 未处理的碳布上电化学沉积聚吡咯 | 第25页 |
2.3.2 碳布处理 | 第25页 |
2.3.3 聚吡咯与二氧化锰复合 | 第25-26页 |
2.3.4 电化学性能研究 | 第26-27页 |
2.3.5 理化表征 | 第27页 |
2.3.6 充放电稳定性研究 | 第27-30页 |
第3章 结果与讨论 | 第30-60页 |
3.1 聚吡咯电化学沉积 | 第30-40页 |
3.1.1 聚吡咯电化学性能研究 | 第30-38页 |
3.1.2 聚吡咯的理化表征 | 第38-40页 |
3.1.3 聚吡咯的充放电稳定性 | 第40页 |
3.1.4 小结 | 第40页 |
3.2 碳布的处理 | 第40-48页 |
3.2.1 处理碳布的理化表征 | 第41-42页 |
3.2.2 硫酸浓度对处理碳布性能的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 高锰酸钾浓度对处理碳布性能的影响 | 第43-46页 |
3.2.4 处理方法对处理碳布性能的影响 | 第46-47页 |
3.2.5 搅拌时间对处理碳布性能的影响 | 第47-48页 |
3.2.6 小结 | 第48页 |
3.3 聚吡咯与二氧化锰复合研究 | 第48-60页 |
3.3.1 聚吡咯/二氧化锰复合膜的理化表征 | 第49-51页 |
3.3.2 聚吡咯/二氧化锰复合膜的电化学性能研究 | 第51-59页 |
3.3.3 聚吡咯/二氧化锰复合膜的充放电稳定性 | 第59页 |
3.3.4 小结 | 第59-60页 |
第4章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68页 |