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三维聚苯胺阵列/多孔碳纳米复合材料的制备及超级电容器性能研究

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摘 要

Abstract

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第一章 绪 论

1.1超级电容器

1.1.1 超级电容器概述

1.1.2 超级电容器材料

1.2纳米材料

1.2.1 纳米材料的性质

1.2.2 纳米材料在电化学中应用

1.3碳基材料

1.3.1 无机碳材料

1.3.2 生物碳材料

1.3.3 碳基材料在电容器中的应用

1.4 本论文研究的目的和意义

第二章 多孔碳/还原氧化石墨烯/聚苯胺作为电极材料应用于超级电容器

2.1引言

2.2实验部分

2.2.1试剂

2.2.2 实验仪器

2.2.3 3D-KSC/rGO一体电极的制备

2.2.4 3D-KSC/rGO/PANI一体电极的制备

2.3结果与讨论

2.3.1 rGO在3D-KSC的循环伏安法生长

2.3.2 3D-KSC/rGO/PANI 纳米复合材料的表征

2.3.3 3D-KSC/rGO/PANI 超级电容器电极的电化学性能表征

2.4结论

第三章 基于金属有机框架衍生的多孔碳/聚苯胺复合材料在超级电容器中的应用

3.1引言

3.2实验部分

3.2.1 化学药品

3.2.2 实验仪器

3.2.3 PC电极材料的制备

3.2.4 PC/PANI纳米复合材料的制备

3.2.5 GCE/PC/PANI电极的制备

3.3 结果与讨论

3.3.1 不同电极材料的相关表征

3.3.2 不同电极材料的电化学性能表征

3.4 结 论

第四章 基于三维多孔碳/共价有机框架材料/聚苯胺阵列的超级电容器

4.1引言

4.2实验部分

4.2.1 试剂和药品

4.2.2 实验仪器设备

4.2.3 3D-KSC/COF-LZU1的制备

4.2.4 3D-KSC/COF-LZU1/PANI的制备

4.2.5 3D-KSC/COF-LZU1/PANI一体电极的制备

4.3 结果与讨论

4.3.1 复合材料的相关表征

4.3.2 不同修饰电极相关的电化学性能表征

4.4 结论

第五章 基于三维泡沫碳/石墨烯柔性一体电极的超级电容器

5.1引言

5.2实验部分

5.2.1 试剂和药品

5.2.2 仪器及设备

5.2.3 3D-FC/GO纳米复合材料的制备

5.2.4 3D-FC/GO/CNDS纳米复合材料的制备

5.2.5 3D-FC/GO/CNDS/PANI纳米复合材料的制备

5.3 结果与讨论

5.3.1 复合材料的相关表征

5.3.2 3D-FC/GO/CNDS/PANI 复合材料的电化学表征

5.4 结论

论文总结与展望

参考文献

致 谢

攻读硕士学位期间的研究成果

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