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改善导电聚合物电极材料电化学循环稳定性的方法研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第11-35页
    1.1 超级电容器第11-13页
        1.1.1 电子双电层电容第11-13页
        1.1.2 法拉第赝电容第13页
    1.2 超级电容器电极材料简介第13-16页
        1.2.1 炭材料第13-14页
        1.2.2 金属氧化物第14-15页
        1.2.3 导电聚合物第15-16页
    1.3 导电聚合物简介第16-20页
        1.3.1 聚吡咯第16-18页
        1.3.2 聚苯胺第18-20页
    1.4 导电聚合物基电极材料研究进展第20-26页
        1.4.1 炭材料/导电聚合物复合材料第20-22页
        1.4.2 金属氧化物/导电聚合物复合材料第22-23页
        1.4.3 金属纳米粒子/导电聚合物复合材料第23-24页
        1.4.4 粘土/导电聚合物复合材料第24-25页
        1.4.5 导电聚合物基有机纳米复合材料第25-26页
    1.5 论文立题依据第26-28页
    参考文献第28-35页
第二章 聚吡咯/石墨烯复合材料的制备及其性能研究第35-62页
    2.1 引言第35-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 实验原料第37页
        2.2.2 表征仪器第37-38页
        2.2.3 表征方法第38-39页
    2.3 聚吡咯/石墨烯纳米片层材料的简单制备及其在超级电容器中的应用第39-46页
        2.3.1 实验步骤第39-40页
        2.3.2 结果与讨论第40-46页
    2.4 聚吡咯/磺化石墨烯复合材料的合成及电化学性质研究第46-54页
        2.4.1 实验步骤第46-47页
        2.4.2 结果与讨论第47-54页
    2.5 本章结论第54-56页
    参考文献第56-62页
第三章 稀土金属氧化物/导电聚合物复合材料的制备及其电化学性能的研究第62-83页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-66页
        3.2.1 实验原料第63-64页
        3.2.2 实验步骤第64-65页
        3.2.3 表征仪器第65页
        3.2.4 表征方法第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-78页
        3.3.1 形貌分析第66-68页
        3.3.2 光谱分析第68-70页
        3.3.3 X射线衍射分析第70页
        3.3.4 X射线光电子能谱分析第70-72页
        3.3.5 热失重分析第72-73页
        3.3.6 电导率第73-74页
        3.3.7 电导率的温度依赖性第74-75页
        3.3.8 电化学分析第75-78页
    3.4 本章结论第78-79页
    参考文献第79-83页
第四章 交联聚苯胺电极材料的制备及其在超级电容器中的应用第83-107页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 实验部分第84-86页
        4.2.1 实验原料第84-85页
        4.2.2 表征仪器第85页
        4.2.3 表征方法第85-86页
    4.3 具有改善电化学性能的交联聚苯胺纳米棒状电极材料的制备第86-94页
        4.3.1 线性聚苯胺和交联聚苯胺的合成第86-87页
        4.3.2 结果与讨论第87-94页
    4.4 热处理方法制备的交联聚苯胺电极材料及其在超级电容器中的应用.第94-102页
        4.4.1 线性聚苯胺和交联聚苯胺的制备第94-95页
        4.4.2 结果与讨论第95-102页
    4.5 本章结论第102-103页
    参考文献第103-107页
第五章 荧光增白剂掺杂的聚吡咯电极材料的制备及应用第107-121页
    5.1 引言第107-108页
    5.2 实验部分第108-111页
        5.2.1 实验原料第108页
        5.2.2 荧光增白剂掺杂的聚吡咯的制备第108-109页
        5.2.3 表征仪器第109页
        5.2.4 表征方法第109-111页
    5.3 结果与讨论第111-118页
        5.3.1 形貌分析第111-112页
        5.3.2 红外光谱分析第112-113页
        5.3.3 紫外-可见光谱分析第113页
        5.3.4 荧光光谱分析第113-114页
        5.3.5 热失重分析第114页
        5.3.6 电导率分析第114-115页
        5.3.7 电化学分析第115-118页
    5.4 本章结论第118-119页
    参考文献第119-121页
第六章 全文总结第121-123页
攻读博士期间研究成果第123-125页
致谢第125页

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