摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
索引 | 第13-20页 |
插图清单 | 第20-23页 |
表格清单 | 第23-24页 |
第一章 引言 | 第24-28页 |
·研究背景 | 第24-25页 |
·研究意义 | 第25页 |
·研究目标 | 第25页 |
·研究内容及方法 | 第25-26页 |
·研究的创新点 | 第26-27页 |
·论文的章节安排 | 第27-28页 |
第二章 文献综述 | 第28-49页 |
·智能纺织品 | 第28-31页 |
·智能纺织品 | 第28-29页 |
·电源装置 | 第29-31页 |
·超级电容器 | 第31-35页 |
·超级电容器工作原理 | 第32-33页 |
·超级电容器的电极材料 | 第33-35页 |
·导电聚合物涂层织物的制备 | 第35-40页 |
·导电聚合物分类 | 第35-37页 |
·化学聚合 | 第37-38页 |
·电化学聚合 | 第38-39页 |
·导电聚合物的性能优化 | 第39-40页 |
·柔性及可拉伸超级电容器 | 第40-45页 |
·纤维状超级电容器 | 第41-42页 |
·织物结构超级电容器 | 第42-43页 |
·可拉伸超级电容器 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-49页 |
第三章 实验技术和仪器 | 第49-59页 |
·实验药品及原料 | 第49-50页 |
·材料合成 | 第50-54页 |
·化学聚合 | 第50-52页 |
·电化学聚合 | 第52-54页 |
·电化学共聚及超级电容器组装 | 第54页 |
·材料的表征技术 | 第54-55页 |
·场发射扫描电镜测试(FESEM) | 第54页 |
·傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 第54-55页 |
·拉曼光谱(RAMAN) | 第55页 |
·材料性能测试 | 第55-56页 |
·电性能测试 | 第55-56页 |
·拉伸性能测试 | 第56页 |
·电化学性能测试 | 第56-57页 |
·循环伏安法 | 第56-57页 |
·电化学阻抗谱 | 第57页 |
·充放电测试 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 不同化学方法制备聚吡咯涂层织物 | 第59-74页 |
·实验部分 | 第59页 |
·结果讨论 | 第59-72页 |
·聚吡咯涂层棉织物 | 第59-64页 |
·原位聚合涂层锦纶/氨纶织物 | 第64-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 原位聚合聚吡咯涂层织物作为可拉伸超级电容器电极材料 | 第74-87页 |
·实验部分 | 第74-75页 |
·化学聚合及表征 | 第74页 |
·电化学性能测试 | 第74-75页 |
·结果讨论 | 第75-86页 |
·表面形貌 | 第75页 |
·拉伸测试 | 第75-77页 |
·傅里叶变换红外光谱图(FTIR) | 第77-78页 |
·拉伸后织物表面形貌 | 第78-79页 |
·电化学性能 | 第79-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 电化学聚合聚吡咯涂层织物作为可拉伸超级电容器电极材料 | 第87-98页 |
·实验部分 | 第87页 |
·电化学聚合 | 第87页 |
·性能测试 | 第87页 |
·结果讨论 | 第87-96页 |
·金涂层织物 | 第87-88页 |
·表面形貌 | 第88-89页 |
·拉伸测试 | 第89-92页 |
·电化学性能 | 第92-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第七章 吡咯/3-(4-叔丁基苯)噻吩共聚物的制备及性能 | 第98-111页 |
·实验部分 | 第98-99页 |
·3-(4-叔丁基苯)噻吩(TPT)单体的制备 | 第98页 |
·电化学共聚 | 第98-99页 |
·物理表征 | 第99页 |
·电化学表征 | 第99页 |
·结果与讨论 | 第99-110页 |
·电化学聚合 | 第99-100页 |
·聚合物的表面形貌 | 第100-101页 |
·傅里叶红外光谱分析 | 第101-102页 |
·超级电容器性能测试 | 第102-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第八章 总结和展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-132页 |
攻读博士学位期间所取得的研究成果 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-134页 |