摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
·课题背景 | 第8页 |
·导电聚合物铝电解电容器的研究 | 第8-11页 |
·铝电解电容器的结构 | 第8-9页 |
·导电聚合物铝电解电容器的性能 | 第9-10页 |
·导电聚合物铝电解电容器的研究现状 | 第10-11页 |
·聚苯胺概况 | 第11-13页 |
·导电聚合物的发展 | 第11页 |
·聚苯胺的结构 | 第11-12页 |
·聚苯胺的性能 | 第12页 |
·聚苯胺的掺杂机理 | 第12-13页 |
·导电聚苯胺的合成 | 第13-14页 |
·电化学聚合 | 第13页 |
·化学氧化聚合 | 第13-14页 |
·聚苯胺微乳液合成的研究 | 第14页 |
·微乳液合成机理 | 第14页 |
·聚苯胺在铝电解电容器中的应用 | 第14-16页 |
·本文的研究目标与主要工作 | 第16-17页 |
2 微乳液聚合-萃取法合成导电聚苯胺及其产物的性能表征 | 第17-31页 |
·实验原料 | 第18页 |
·实验方法 | 第18页 |
·测试方法和仪器 | 第18-19页 |
·电导率的测定 | 第18-19页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第19页 |
·紫外可见光谱(UV-Vis) | 第19页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第19页 |
·结果与讨论 | 第19-30页 |
·聚苯胺电导率的影响因素 | 第19-26页 |
·APS用量 | 第19-20页 |
·掺杂酸用量 | 第20-22页 |
·反应温度 | 第22-23页 |
·反应时间 | 第23-24页 |
·助乳化剂用量 | 第24-25页 |
·洗涤滤液的pH值和洗涤次数 | 第25-26页 |
·红外光谱分析 | 第26-28页 |
·紫外可见光谱分析 | 第28-29页 |
·透射电镜分析 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 间甲酚二次掺杂和CSA-DBSA共掺杂聚苯胺 | 第31-41页 |
·实验原料 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·CSA-DBSA共掺杂聚苯胺 | 第31-32页 |
·间甲酚二次掺杂聚苯胺 | 第32页 |
·测试方法和仪器 | 第32页 |
·电导率的测定 | 第32页 |
·紫外可见光谱(UV-Vis) | 第32页 |
·X—衍射(XRD) | 第32页 |
·热重分析(TG) | 第32页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-40页 |
·CSA和DBSA用量比对聚苯胺电导率的影响 | 第32-34页 |
·CSA用量 | 第32-33页 |
·DBSA用量 | 第33-34页 |
·间甲酚二次掺杂作用 | 第34-35页 |
·紫外可见光谱分析 | 第35-36页 |
·X射线分析 | 第36-37页 |
·热性能分析 | 第37-38页 |
·透射电镜分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 全固态导电聚苯胺电解电容器的制备及其性能测试 | 第41-62页 |
·实验原料 | 第42页 |
·实验仪器与设备 | 第42页 |
·实验方法 | 第42-43页 |
·全固态导电聚苯胺电解电容器的制备 | 第42-43页 |
·Al/Al_2O_3/PAn体系的制备 | 第43页 |
·测试方法 | 第43页 |
·全固态聚苯胺电解电容器的性能测试 | 第43页 |
·电导率的测定 | 第43页 |
·Al/Al_2O_3/PAn体系伏安特性的测试 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-60页 |
·全固态导电聚苯胺电解电容器的制备工艺 | 第43-51页 |
·老练电解液的影响 | 第43-45页 |
·不同的浸渍溶液对电容器性能的影响 | 第45-48页 |
·浸渍次数对电容器性能的影响 | 第48-49页 |
·间甲酚的二次掺杂作用 | 第49-50页 |
·电解液二次老练的影响 | 第50页 |
·聚苯胺电导率随温度的变化 | 第50-51页 |
·全固态导电聚苯胺电解电容器的主要电气参数分析 | 第51-58页 |
·阻抗、电容量、损耗、等效串联电阻的关系 | 第51-52页 |
·频率特性 | 第52-54页 |
·温度特性 | 第54-56页 |
·漏电流分析 | 第56-57页 |
·寿命分析 | 第57-58页 |
·Al/Al_2O_3/PAn体系伏安特性的测试 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
5 全文总结 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |