摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-20页 |
·超级电容器简介 | 第11-14页 |
·超级电容器的结构 | 第11页 |
·超级电容器的工作原理 | 第11-13页 |
·超级电容器的特点 | 第13页 |
·超级电容器的分类 | 第13-14页 |
·超级电容器的产业化现状 | 第14页 |
·超级电容器电极材料的研究进展 | 第14-17页 |
·碳材料 | 第14-16页 |
·金属氧化物材料 | 第16页 |
·导电聚合物材料 | 第16-17页 |
·超级电容器用导电PANI电极材料的研究进展 | 第17-19页 |
·导电PANI的合成方法 | 第17-18页 |
·PANI在超级电容器的应用 | 第18-19页 |
·选题的目的及意义 | 第19-20页 |
第二章 不同氧化剂制备的PANI电化学性能研究 | 第20-28页 |
引言 | 第20页 |
·实验 | 第20-22页 |
·原料及实验仪器 | 第20-21页 |
·PANI材料的制备 | 第21页 |
·电极的制备及实验超级电容器的组装 | 第21-22页 |
·结果与讨论 | 第22-27页 |
·PANI的形貌分析 | 第22-23页 |
·PANI的红外光谱分析 | 第23页 |
·PANI的XRD分析 | 第23-24页 |
·PANI的循环伏安特性 | 第24-25页 |
·PANI的交流阻抗特性 | 第25页 |
·PANI的恒流充放电性能 | 第25-26页 |
·PANI的循环寿命 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 二氧化锰氧化制备超级电容器用PANI-CNTs纳米复合材料 | 第28-34页 |
引言 | 第28页 |
·实验 | 第28-29页 |
·原料及实验仪器 | 第28页 |
·PANI-CNTs复合材料的制备 | 第28-29页 |
·电极的制备及实验超级电容器的组装 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-33页 |
·PANI-CNTs复合材料的形貌分析 | 第29页 |
·PANI-CNTs复合材料的红外光谱分析 | 第29-30页 |
·PANI-CNTs复合材料的XRD分析 | 第30-31页 |
·PANI-CNTs的循环伏安特性 | 第31页 |
·PANI-CNTs的恒流充放电性能 | 第31-32页 |
·PANI-CNTs的循环寿命 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 二氧化锰氧化制备超级电容器用PANI-Co_3O_4纳米复合材料 | 第34-41页 |
引言 | 第34页 |
·实验 | 第34-35页 |
·原料及实验仪器 | 第34-35页 |
·材料的制备 | 第35页 |
·电极的制备及实验超级电容器的组装 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-40页 |
·PANI-Co_3O_4复合材料的形貌分析 | 第35-36页 |
·PANI-Co_3O_4复合材料的红外光谱分析 | 第36-37页 |
·PANI-Co_3O_4复合材料的XRD分析 | 第37页 |
·PANI-Co_3O_4复合材料的循环伏安特性 | 第37-38页 |
·PANI-Co_3O_4复合材料的恒流充放电性能 | 第38-39页 |
·PANI-Co_3O_4复合材料的循环寿命 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第五章 不同形貌的甲酸掺杂聚苯胺的电容性能 | 第41-47页 |
引言 | 第41页 |
·实验 | 第41-42页 |
·原料及实验仪器 | 第41页 |
·PANI材料的制备 | 第41-42页 |
·电极的制备及实验超级电容器的组装 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-46页 |
·PANI的形貌分析 | 第42页 |
·PANI的红外光谱分析 | 第42-43页 |
·PANI的XRD分析 | 第43-44页 |
·PANI的循环伏安特性 | 第44页 |
·PANI恒流充放电性能 | 第44-45页 |
·PANI循环寿命 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
·结论 | 第47页 |
·展望 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-57页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的论文及成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-60页 |