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聚苯胺/碳材料导电复合材料的制备与性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 导电高分子-聚苯胺的概述第12-18页
        1.1.1 聚苯胺的结构第12-14页
            1.1.1.1 聚苯胺的分子链结构第13-14页
            1.1.1.3 聚苯胺的聚集态结构第14页
        1.1.2 聚苯胺的导电机理第14-16页
            1.1.2.1 极化子模型第15页
            1.1.2.2 四环苯醌变体模型第15-16页
        1.1.3 导电聚苯胺的制备方法第16-17页
        1.1.4 聚苯胺的应用第17-18页
    1.2 碳材料的概述第18-23页
        1.2.1 石墨的结构与性能第19页
        1.2.2 石墨烯的结构与性能第19-20页
        1.2.3 碳纳米管的结构与性能第20-21页
        1.2.4 石墨烯的制备方法第21-22页
        1.2.5 碳纳米管的制备方法第22-23页
    1.3 超临界二氧化碳的概述第23-25页
        1.3.1 超临界二氧化碳的性质第23页
        1.3.2 超临界二氧化碳的应用第23-25页
    1.4 超级电容器第25-27页
        1.4.1 超级电容器的简介第25页
        1.4.2 超级电容器的储电机理第25-26页
        1.4.3 超级电容器的应用第26-27页
    1.5 本课题的研究内容及意义第27-28页
第二章 超临界CO_2辅助制备聚苯胺/石墨导电复合材料及其电化学性能的研究第28-46页
    2.1 引言第28-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 实验试剂和仪器第30-31页
            2.2.1.1 实验试剂第30页
            2.2.1.2 实验仪器第30-31页
        2.2.2 超临界CO_2辅助制备聚苯胺/石墨复合材料第31页
        2.2.3 样品表征第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-44页
        2.3.1 SCCO_2-PANI/G的结构表征第32-37页
            2.3.1.1 SCCO_2辅助制备PANI/G的原理第32-33页
            2.3.1.2 SCCO_2-PANI/G的红外分析第33-34页
            2.3.1.3 SCCO_2-PANI/G的XRD分析第34-35页
            2.3.1.4 SCCO_2-PANI/G的SEM分析第35-37页
        2.3.2 超临界预处理条件对复合材料电性能的影响第37-39页
            2.3.2.1 温度对复合材料电化学性能的影响第37-38页
            2.3.2.2 压强对复合材料电化学性能的影响第38-39页
        2.3.3 石墨用量对复合材料电化学性能的影响第39-41页
        2.3.4 最优条件下制备的SCCO_2-PANI/G的电化学性能第41-42页
        2.3.5 电化学阻抗测试第42-44页
    2.4 小结第44-46页
第三章 聚苯胺/石墨烯/碳纳米管导电复合材料的制备及其电化学性能研究第46-68页
    3.1 引言第46-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验试剂和仪器第48-49页
            3.2.1.1 实验试剂第48页
            3.2.1.2 实验仪器第48-49页
        3.2.2 聚苯胺/石墨烯/碳纳米管复合材料的制备第49页
        3.2.3 样品表征第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-66页
        3.3.1 聚苯胺/石墨烯/碳纳米管导电复合材料的结构表征第50-56页
            3.3.1.1 PANI/TrG/MWCNTs的制备原理第50页
            3.3.1.2 MWCNTs用量对PANI聚合过程的影响第50-51页
            3.3.1.3 TrG和MWCNTs的结构表征第51-52页
            3.3.1.4 PANI/TrG/MWCNTs的红外分析第52-53页
            3.3.1.5 PANI/TrG/MWCNTs的XRD分析第53-54页
            3.3.1.6 PANI/TrG/MWCNTs的SEM形貌分析第54-56页
        3.3.2 PANI/TrG/MWCNTs的导电性分析第56-58页
            3.3.2.1 TrG用量对PANI/TrG导电性的影响第56-57页
            3.3.2.2 MWCNTs用量对PANI/TrG/MWCNTs导电性的影响第57-58页
            3.3.2.3 结构分析第58页
        3.3.3 MWCNTs用量对复合材料电化学性能的影响第58-66页
            3.3.3.1 PANI/TrG/MWCNTs的循环伏安测试第58-61页
            3.3.3.2 PANI/TrG/MWCNTs的恒电流充放电测试第61-62页
            3.3.3.3 最佳MWCNTs用量下复合材料的电化学性能第62-63页
            3.3.3.4 PANI/TrG/MWCNTs的电化学阻抗研究第63-66页
    3.4 小结第66-68页
第四章 分散聚合法制备共聚改性聚苯胺的初步探索第68-80页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 实验试剂和仪器第69-70页
            4.2.1.1 实验试剂第69页
            4.2.1.2 实验仪器第69-70页
        4.2.2 分散聚合法制备改性聚苯胺第70页
        4.2.3 样品表征第70页
    4.3 结果与讨论第70-78页
        4.3.1 改性聚苯胺的结构表征第70-74页
            4.3.1.1 改性聚苯胺的合成原理第70-71页
            4.3.1.2 m-PANI和m-PANI/PVP的FTIR光谱分析第71-72页
            4.3.1.3 m-PANI和m-PANI/PVP的XRD谱图分析第72-73页
            4.3.1.4 m-PANI和m-PANI/PVP的SEM形貌分析第73-74页
        4.3.2 m-PANI和m-PANI/PVP的水溶性研究第74页
        4.3.3 m-PANI和m-PANI/PVP的电化学性能研究第74-76页
        4.3.4 m-PANI和m-PANI/PVP的循环稳定性研究第76-78页
    4.4 小结第78-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-90页
攻读学位期间发表的学术论文目录第90-91页

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