中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超级电容器 | 第11-16页 |
1.2.1 超级电容器简介 | 第11-12页 |
1.2.2 超级电容器的基本原理 | 第12-14页 |
1.2.3 超级电容器的优势 | 第14页 |
1.2.4 超级电容器电极材料简介 | 第14-16页 |
1.3 碳纳米管的结构,制备及应用简介 | 第16-18页 |
1.3.1 碳纳米管的结构 | 第16-17页 |
1.3.2 碳纳米管阵列的制备及应用 | 第17-18页 |
1.4 导电高分子聚苯胺的结构,制备与性能简介 | 第18-20页 |
1.4.1 聚苯胺的结构与性质 | 第18-19页 |
1.4.2 聚苯胺的制备及应用 | 第19-20页 |
1.5 碳纳米管/聚苯胺复合材料的研究进展及在储能领域的应用 | 第20-23页 |
1.6 课题的提出及研究意义 | 第23-25页 |
1.6.1 课题的提出 | 第23-24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 取向碳纳米管阵列多孔膜的制备与表征 | 第25-38页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 实验药品及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 化学气相沉积法(CVD)法制备碳纳米管阵列(CNT) | 第27页 |
2.2.3 液态环氧树脂前驱体的配置 | 第27-28页 |
2.2.4 环氧树脂包埋碳纳米管阵列 | 第28页 |
2.2.5 切片 | 第28-29页 |
2.2.6 检测薄膜的通透率 | 第29-30页 |
2.3 测试与表征 | 第30-31页 |
2.3.1 扫描电镜 | 第30页 |
2.3.2 拉曼光谱仪 | 第30页 |
2.3.3 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.3.4 紫外光谱仪 | 第30页 |
2.3.5 多功能水质分析仪 | 第30-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.4.1 扫描电镜图 | 第31-32页 |
2.4.2 拉曼光谱图 | 第32-33页 |
2.4.3 透射电镜图 | 第33页 |
2.4.4 紫外光谱 | 第33-34页 |
2.4.5 KCl扩散实验 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 电化学方法制备聚苯胺内填充碳纳米管复合材料 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-43页 |
3.2.1 实验药品与仪器 | 第39-40页 |
3.2.2 碳纳米管-环氧树脂多孔膜的制备 | 第40页 |
3.2.3 循环伏安法在碳纳米内部填充聚苯胺 | 第40-42页 |
3.2.4 氧化还原法在碳纳米管内部填充聚苯胺 | 第42页 |
3.2.5 循环伏安法在碳纳米管阵列外壁包裹聚苯胺 | 第42-43页 |
3.3 测试与表征 | 第43-44页 |
3.3.1 透射电子显微镜 | 第43页 |
3.3.2 拉曼光谱仪 | 第43-44页 |
3.3.3 傅里叶红外光谱仪 | 第44页 |
3.3.4 差热热重联用仪 | 第44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.4.1 透射电镜图 | 第44-45页 |
3.4.2 拉曼光谱 | 第45-46页 |
3.4.3 红外光谱 | 第46-47页 |
3.4.4 热重曲线 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 PANI@CNT复合材料的电学性能研究 | 第51-60页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 碱性体系 | 第51-57页 |
4.2.1 电极片的制备 | 第51页 |
4.2.2 循环伏安过程分析 | 第51-53页 |
4.2.3 恒电流充放电分析 | 第53-54页 |
4.2.4 比电容值与电流密度的关系 | 第54-55页 |
4.2.5 Ragone图分析 | 第55-56页 |
4.2.6 CV测试稳定性分析 | 第56-57页 |
4.3 酸性体系 | 第57-59页 |
4.3.1 电极片的制备 | 第57页 |
4.3.2 循环伏安过程分析 | 第57-58页 |
4.3.3 恒电流充放电分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
攻读学位期间公开发表的论文及科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |