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纳米结构聚苯胺的制备及其电化学电容行为

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 绪论第9-29页
   ·引言第9-10页
   ·聚苯胺的分子结构第10-13页
     ·聚苯胺的分子结构第11-12页
     ·聚苯胺质子酸掺杂第12-13页
   ·聚苯胺的聚合机理第13-14页
     ·氧化剂第13-14页
     ·酸性介质第14页
     ·反应温度第14页
   ·聚苯胺的合成方法第14-18页
     ·化学聚合法第15-16页
     ·电化学聚合法第16-17页
     ·乳液聚合法第17-18页
   ·聚苯胺的导电机理第18-19页
   ·聚苯胺特性及应用第19-22页
     ·导电性第19-20页
     ·光学性能第20-21页
     ·磁学性能第21页
     ·电化学性质及电致变色性能第21-22页
     ·电化学电容特性第22页
   ·电化学电容器第22-27页
     ·简介第22-23页
     ·超级电容器的基本原理第23-25页
       ·双电层电容器的工作原理第23-25页
       ·基于导电聚合物的法拉第准电容的基本原理第25页
     ·电化学电容器电极材料的研究第25-27页
       ·碳电极材料第25-26页
       ·金属氧化物电极材料第26页
       ·导电聚合物电极材料第26-27页
   ·本论文的研究意义第27页
   ·本文设想与研究目的第27-29页
第二章 樟脑磺酸掺杂聚苯胺电化学电容行为研究第29-57页
 第一节 苯胺单体浓度对聚苯胺微管电容行为的影响第29-38页
  1 实验部分第29-31页
   ·试剂与仪器第29-30页
   ·聚苯胺的制备第30页
   ·电化学性能的测试第30-31页
  2 结果与讨论第31-37页
   ·聚苯胺的红外光谱表征第31-32页
   ·聚苯胺的形貌分析第32-33页
   ·结晶性能第33-34页
   ·循环伏安测试第34-35页
   ·恒流充放电测试第35-36页
   ·交流阻抗测试第36-37页
  3 小结第37-38页
 第二节 樟脑磺酸浓度对聚苯胺微管电化学电容行为的影响第38-47页
  1 实验部分第38-39页
   ·试剂与仪器第38-39页
   ·聚苯胺的制备第39页
   ·电化学性能的测试第39页
  2 结果与讨论第39-46页
   ·聚苯胺的红外光谱表征第39-42页
   ·循环伏安测试第42-43页
   ·恒流充放电测试第43-44页
   ·交流阻抗测试第44-45页
   ·循环稳定性能测试第45-46页
  3 小结第46-47页
 第三节 反应温度对樟脑磺酸掺杂聚苯胺电容行为的影响第47-57页
  1 实验部分第47-48页
   ·试剂与仪器第47页
   ·聚苯胺的制备第47-48页
   ·样品分析第48页
  2 结果与讨论第48-56页
   ·聚苯胺的红外光谱表征第48-50页
   ·结晶性能第50-51页
   ·电导率第51-52页
   ·循环伏安测试第52页
   ·交流阻抗测试第52-54页
   ·恒流充放电测试第54-55页
   ·不同反应时间聚苯胺的形貌分析第55-56页
   ·掺杂态聚苯胺纳米管的形成机理第56页
  3 小结第56-57页
第三章 β-萘磺酸掺杂聚苯胺的低温合成及其电化学电容行为研究第57-66页
 1 实验部分第57-58页
   ·试剂与仪器第57-58页
   ·聚苯胺的制备第58页
   ·电化学性能的测试第58页
 2 结果与讨论第58-65页
   ·聚苯胺的红外光谱表征第58-59页
   ·聚苯胺的形貌第59-60页
   ·结晶性能第60-61页
   ·循环伏安测试第61-62页
   ·恒流充放电测试第62-64页
   ·交流阻抗测试第64-65页
   ·循环稳定性能测试第65页
 3 小结第65-66页
第四章 聚苯胺纳米纤维的稀释聚合及其电化学电容特性研究第66-72页
 1 实验部分第66-67页
   ·试剂与仪器第66-67页
   ·聚苯胺的制备第67页
   ·电化学性能的测试第67页
 2 结果与讨论第67-71页
   ·聚苯胺的红外光谱表征第67-68页
   ·聚苯胺的形貌和结晶性能第68-69页
   ·聚苯胺结晶性能第69-70页
   ·稀释聚合得到的聚苯胺纳米纤维与常规聚苯胺的电化学表征第70-71页
 3 小结第71-72页
参考文献第72-83页
致谢第83-84页
在读期间发表论文情况第84-85页

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