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聚苯胺基水凝胶以及氮掺杂炭/石墨烯的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪言第12-24页
    1.1 超级电容器的简介第12-16页
        1.1.1 超级电容器的组成第12-13页
        1.1.2 超级电容器的分类第13页
        1.1.3 超级电容器的电极材料第13-16页
    1.2 聚苯胺第16-19页
        1.2.1 聚苯胺的导电机理第16-17页
        1.2.2 聚苯胺的掺杂机制第17页
        1.2.3 影响聚苯胺导电性的主要因数第17-18页
        1.2.4 聚苯胺凝胶第18-19页
    1.3 石墨烯第19-20页
    1.4 聚苯胺/石墨烯复合凝胶第20-21页
    1.5 氮掺杂多孔炭/石墨烯第21-22页
    1.6 研究背景与主要研究内容第22-24页
        1.6.1 研究背景第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
第二章 实验部分第24-29页
    2.1 实验仪器第24-25页
    2.2 实验试剂第25页
    2.3 分析方法第25-29页
        2.3.1 形貌表征第25-26页
        2.3.2 结构分析第26页
        2.3.3 性能分析第26-29页
第三章 形貌可控的聚苯胺基水凝胶的制备及性能研究第29-56页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 聚苯胺基水凝胶的制备第30-31页
        3.2.2 电化学性能表征第31-32页
        3.2.3 结构表征第32页
        3.2.4 力学性能测试第32页
    3.3 结果与讨论第32-55页
        3.3.1 PDH、PFH、PGH、PNGH以及GH样品的形貌表征第32-35页
        3.3.2 PDH、PFH、PGH、PNGH以及GH样品的XRD和拉曼分析第35-36页
        3.3.3 PGH、PNGH以及GH样品的XPS分析第36-38页
        3.3.4 所制备凝胶的力学性能测试第38-42页
        3.3.5 不同合成条件对聚苯胺/氮掺杂石墨烯水凝胶电化学性能的影响第42-51页
        3.3.6 有无水热反应过程对所制各样品电化学性能的影响第51-52页
        3.3.7 PDH、PFH、PGH、PNGH和GH的电化学性能比较第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 高氮掺杂量以及密度可控的炭/石墨烯的制备及性能研究第56-86页
    4.1 前言第56-58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 GO乙醇溶液的制备第58页
        4.2.2 密度可控以及高氮掺杂量炭/石墨烯的制备第58页
        4.2.3 对比样的制备第58页
        4.2.4 电化学测试第58-59页
        4.2.5 性能及结构表征第59页
    4.3 实验结果与讨论第59-84页
        4.3.1 氮掺杂炭/石墨烯以及氮掺杂炭的SEM和TEM分析第59-62页
        4.3.2 氮掺杂炭/石墨烯以及氮掺杂炭的XRD和拉曼分析第62-63页
        4.3.3 氮掺杂炭/石墨烯以及氮掺杂炭的比表面积及孔结构分析第63-66页
        4.3.4 氮掺杂炭/石墨烯以及氮掺杂炭的XPS分析第66-70页
        4.3.5 氮掺杂炭前躯体的热重分析第70-71页
        4.3.6 氮掺杂炭/石墨烯以及氮掺杂炭的电化学性能测试第71-82页
        4.3.7 不同氮掺杂炭以及氮掺杂炭/石墨烯的电化学性能比较第82-84页
    4.4 本章小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-99页
致谢第99-100页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文第100页

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