摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器介绍 | 第13-16页 |
1.2.1 超级电容器的结构与特点 | 第13-15页 |
1.2.2 超级电容器的应用背景与发展现状 | 第15-16页 |
1.3 超级电容器的分类与工作原理 | 第16-21页 |
1.3.1 双电层电容器的工作原理及特点 | 第17-18页 |
1.3.2 法拉第准电容器的工作原理及特点 | 第18-20页 |
1.3.3 混合型超级电容器的工作原理及特点 | 第20-21页 |
1.4 超级电容器电极材料研究进展 | 第21-24页 |
1.4.1 碳基电极材料研究进展 | 第22页 |
1.4.2 金属氧化物电极材料研究进展 | 第22-23页 |
1.4.3 导电聚合物电极材料研究进展 | 第23-24页 |
1.5 导电聚合物介绍 | 第24-29页 |
1.5.1 导电聚合物的导电原理和发展概况 | 第25-26页 |
1.5.2 噻吩基导电聚合物的结构特性 | 第26-27页 |
1.5.3 噻吩基导电聚合物的合成方法 | 第27-29页 |
1.5.4 噻吩基导电聚合物电极材料的应用与研究进展 | 第29页 |
1.6 本课题选题及主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/碳纳米管复合材料的固相聚合制备、表征及其超电容特性 | 第31-53页 |
2.1 2,5-二溴-3,4-乙撑二氧噻吩的合成及表征 | 第31-37页 |
2.1.1 引言 | 第31页 |
2.1.2 实验部分 | 第31-33页 |
2.1.3 结果与讨论 | 第33-36页 |
2.1.4 小结 | 第36-37页 |
2.2 聚(3,4-乙撑二氧噻吩)的固相聚合制备及其超电容特性 | 第37-44页 |
2.2.1 引言 | 第37页 |
2.2.2 实验部分 | 第37-38页 |
2.2.3 结果与讨论 | 第38-42页 |
2.2.4 小结 | 第42-44页 |
2.3 聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/碳纳米管复合材料的固相制备、表征及其超电容特性 | 第44-53页 |
2.3.1 引言 | 第44页 |
2.3.2 实验部分 | 第44-46页 |
2.3.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
2.3.4 小结 | 第52-53页 |
第三章 聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/金属氧化物/碳纳米管三元复合材料的制备及超电容特性 | 第53-64页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 复合材料的制备 | 第54-55页 |
3.2.3 样品的表征方法 | 第55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-63页 |
3.3.1 光谱分析与物性表征 | 第55-57页 |
3.3.2 形貌分析 | 第57-58页 |
3.3.3 热稳定性能分析 | 第58-59页 |
3.3.4 电化学性能分析 | 第59-63页 |
3.4 小结 | 第63-64页 |
第四章 噻吩基导电聚合物聚(2,6-二噻吩苯胺)的合成制备及其超电容性能 | 第64-75页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 实验部分 | 第64-67页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第64-66页 |
4.2.2 2,6-di(thiophen2yl)aniline的合成 | 第66页 |
4.2.3 Poly[2,6-di(thiophen2yl)aniline]的合成 | 第66-67页 |
4.2.4 物性表征和电化学测试方法 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-73页 |
4.3.1 2,6-di(thiophen2yl)aniline与Poly[2,6-di(thiophen2yl)aniline]的表征 | 第67-70页 |
4.3.2 Poly[2,6-di(thiophen2yl)aniline]溶解性与形貌分析 | 第70页 |
4.3.3 Poly[2,6-di(thiophen2yl)aniline]热稳定性能分析 | 第70-71页 |
4.3.4 Poly[2,6-di(thiophen2yl)aniline]电化学性能 | 第71-73页 |
4.4 小结 | 第73-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第87页 |