摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-40页 |
·引言 | 第16-17页 |
·超级电容器介绍 | 第17-20页 |
·超级电容器的特点 | 第17-18页 |
·超级电容器的应用与研究现状 | 第18-20页 |
·超级电容器的工作原理 | 第20-24页 |
·双电层电容器的工作原理 | 第20-22页 |
·法拉第准电容器的工作原理 | 第22-23页 |
·混合电容器工作原理及其特点 | 第23-24页 |
·碳基双电层电容器电极材料的研究进展 | 第24-29页 |
·活性炭 | 第24-25页 |
·模板炭 | 第25页 |
·碳纳米管 | 第25-27页 |
·石墨烯 | 第27-29页 |
·导电聚合物介绍 | 第29-37页 |
·导电聚合物的导电原理和发展概况 | 第29-30页 |
·聚苯胺和聚吡咯的结构特性 | 第30-31页 |
·导电聚合物电极材料的应用与发展 | 第31-37页 |
·本论文的选题及主要研究内容 | 第37-40页 |
第二章 实验技术、材料表征及电化学测试技术 | 第40-45页 |
·实验所用仪器 | 第40页 |
·实验所用试剂 | 第40-41页 |
·电极材料的结构表征 | 第41-44页 |
·X射线衍射(XRD) | 第41-42页 |
·紫外-可见光谱(UV-vis) | 第42页 |
·傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第42页 |
·拉曼光谱(Raman) | 第42-43页 |
·热失重分析(TGA) | 第43页 |
·透射电子显微镜(TEM)分析 | 第43页 |
·扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第43页 |
·电导率测定 | 第43页 |
·N2吸附-脱附分析 | 第43-44页 |
·电化学测试技术 | 第44-45页 |
·循环伏安测试 | 第44页 |
·恒流充/放电测试 | 第44-45页 |
第三章 石墨烯/导电聚合物复合物的机械球磨制备、表征及其超电容特性 | 第45-65页 |
·石墨烯/聚苯胺复合物的机械球磨制备、表征及其超电容特性 | 第45-54页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·小结 | 第54页 |
·石墨烯/聚吡咯复合物的机械球磨制备、表征及其超电容特性 | 第54-65页 |
·引言 | 第54-55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第四章 石墨烯/导电聚合物/碳管复合材料的制备、表征及其超电容特性 | 第65-85页 |
·聚苯乙烯磺酸钠对石墨烯和碳纳米管的修饰及其表征 | 第65-69页 |
·引言 | 第65页 |
·实验部分 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
·石墨烯/聚苯胺/碳管三元复合材料的制备、表征及其超电容性能 | 第69-77页 |
·引言 | 第69页 |
·实验部分 | 第69-70页 |
·结果与讨论 | 第70-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
·石墨烯/聚吡咯/碳管复合材料的制备、表征及其超电容性能 | 第77-85页 |
·引言 | 第77页 |
·实验部分 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第五章 石墨烯基体自支撑薄膜的制备表征及其超电容特性 | 第85-104页 |
·自支撑石墨烯/聚苯胺纳米纤维薄膜的制备、表征及其超电容特性 | 第85-95页 |
·引言 | 第85页 |
·实验部分 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-94页 |
·小结 | 第94-95页 |
·自支撑石墨烯/聚苯胺/碳纳米管薄膜的制备、表征及其超电容特性 | 第95-104页 |
·引言 | 第95页 |
·实验部分 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
第六章 柔性石墨烯/聚吡咯/碳纳米管三元复合薄膜的制备、表征及其超电容特性 | 第104-113页 |
·引言 | 第104页 |
·实验部分 | 第104-105页 |
·结果与讨论 | 第105-112页 |
·小结 | 第112-113页 |
第七章 全文总结 | 第113-116页 |
·结论 | 第113-114页 |
·前景展望 | 第114页 |
·创新点 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第133-135页 |
攻读博士学位期间参加科研项目情况 | 第135页 |