致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
插图清单 | 第13-14页 |
表格清单 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
·前言 | 第15页 |
·超级电容器的分类 | 第15-16页 |
·双电层电容器 | 第15-16页 |
·法拉第赝电容器 | 第16页 |
·炭基电极材料的制备和用途 | 第16-19页 |
·活性炭的制备和用途 | 第16-17页 |
·石墨烯的制备和应用 | 第17页 |
·碳纳米管的制备及用途 | 第17-18页 |
·炭气凝胶的制备及用途 | 第18-19页 |
·聚苯胺 | 第19-20页 |
·聚苯胺的研究现状 | 第19页 |
·聚苯胺的制备和应用 | 第19-20页 |
·聚苯胺复合电极材料的制备 | 第20-22页 |
·活性炭/聚苯胺复合材料 | 第20-21页 |
·碳纳米管/聚苯胺复合材料 | 第21页 |
·炭气凝胶/聚苯胺复合材料 | 第21页 |
·石墨烯/聚苯胺复合材料 | 第21-22页 |
·本课题的立题依据及研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验所需要的仪器及材料的表征 | 第23-29页 |
·实验主要试剂及仪器 | 第23-24页 |
·主要试剂 | 第23页 |
·实验仪器设备 | 第23-24页 |
·材料的结构表征 | 第24-26页 |
·X 射线光电子能谱仪 | 第24页 |
·X 射线衍射测试 | 第24-25页 |
·扫描电子显微镜 | 第25页 |
·原子吸收测试 | 第25页 |
·傅里叶红外光谱测试 | 第25-26页 |
·比表面积测试 | 第26页 |
·电化学测试方法 | 第26-29页 |
·电极的制作 | 第26-27页 |
·循环伏安测试 | 第27页 |
·恒电流充放电测试 | 第27-28页 |
·交流阻抗测试 | 第28-29页 |
第三章 常压模板法制备炭气凝胶及其电化学性能研究 | 第29-38页 |
·前言 | 第29页 |
·炭气凝胶的制备 | 第29-30页 |
·实验结果与讨论 | 第30-33页 |
·炭气凝胶形貌的表征 | 第30-31页 |
·XRD 测试 | 第31-32页 |
·材料的比表面积分析 | 第32-33页 |
·材料的电化学性能的表征 | 第33-37页 |
·恒电流充放电测试 | 第34-35页 |
·循环伏安测试 | 第35-36页 |
·交流阻抗测试 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 炭气凝胶/聚苯胺复合材料的制备及电化学性能研究 | 第38-48页 |
·前言 | 第38-39页 |
·实验部分 | 第39页 |
·聚苯胺/炭气凝胶复合材料的制备 | 第39页 |
·结果和讨论 | 第39-43页 |
·XRD 分析 | 第39-40页 |
·FT‐IR 谱图分析 | 第40-41页 |
·炭气凝胶/聚苯胺复合材料的 SEM 图 | 第41页 |
·聚苯胺/炭气凝胶的 XPS 分析 | 第41-43页 |
·电化学性能测试 | 第43-47页 |
·充放电测试 | 第43-44页 |
·循环伏安法测试 | 第44-46页 |
·交流阻抗测试 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 炭气凝胶对 Cd2+吸附性能的研究 | 第48-63页 |
·前言 | 第48页 |
·炭气凝胶的制备 | 第48页 |
·吸附实验步骤 | 第48-50页 |
·重金属 Cd2+溶液的配置 | 第48-49页 |
·初始浓度和接触时间对吸附的影响 | 第49页 |
·实验温度和吸附时间对吸附的影响 | 第49页 |
·溶液的 pH 对吸附的影响 | 第49页 |
·吸附剂的投加量对吸附量的影响 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-55页 |
·炭气凝胶的 SEM 和 TEM 分析 | 第50页 |
·炭气凝胶的吸附‐脱附曲线及孔径分布 | 第50-51页 |
·溶液 pH 对镉离子吸附的影响 | 第51-52页 |
·炭气凝胶的投加量对吸附的影响 | 第52-53页 |
·溶液的初始浓度对吸附行为的影响 | 第53-54页 |
·实验温度和时间对吸附的影响 | 第54-55页 |
·镉离子在炭气凝胶上的吸附动力学研究 | 第55-59页 |
·等温吸附模型 | 第59-61页 |
·炭气凝胶与其他吸附剂的比较 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文、专利和获得荣誉 | 第72-73页 |