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碳纳米管的功能化及其复合材料的电化学性能研究

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碳纳米管的功能化及其复合材料的电化学性能研究
论文目录
 
摘要第1-7 页
ABSTRACT第7-16 页
第一章 绪论第16-33 页
  · 引言第16-17 页
  · 碳纳米管的结构与分类第17-18 页
  · 碳纳米管的性质第18-20 页
    · 电学性质第18 页
    · 力学性质第18-19 页
    · 化学性质第19 页
    · 光学性质第19-20 页
  · 碳纳米管的制备方法第20-21 页
    · 电弧法第20 页
    · 激光蒸发法第20 页
    · 化学气相沉积法(CVD)第20-21 页
  · 碳纳米管的功能化第21-23 页
    · 共价键功能化第21-23 页
    · 非共价键功能化第23 页
  · 功能化碳纳米管的表征第23-26 页
    · 拉曼(Raman)光谱分析第23-24 页
    · 紫外-可见-近红外(UV-vis-NIR)光谱分析第24 页
    · 光电子能谱(XPS)分析第24 页
    · 傅立叶变换红外(FTIR)光谱分析第24-25 页
    · 热重(TG)分析第25 页
    · 原子力扫描显微镜(AFM)分析第25 页
    · 高分辨透射电镜(HRTEM)分析第25 页
    · 场发射扫描电镜(FE-SEM)分析第25-26 页
  · 碳纳米管在超级电容器中的应用第26-32 页
    · 超级电容器简介第26 页
    · 超级电容器的储能机理第26-27 页
    · 超级电容器电极材料的研究进展第27-30 页
    · 碳纳米管复合材料用于超级电容器电极材料的研究进展第30-32 页
  · 本论文选题的意义与主要研究内容第32-33 页
第二章 实验部分第33-37 页
  · 化学试剂第33 页
  · 实验仪器第33-34 页
  · 分析表征方法第34-37 页
    · 拉曼光谱(Raman)分析第34 页
    · 紫外-可见光谱(UV-vis)分析第34-35 页
    · 傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析第35 页
    · Zeta电位分析仪第35 页
    · 场发射扫描电镜(FE-SEM)分析第35 页
    · 原子力显微镜(AFM)分析第35 页
    · 石英晶体微天平(QCM)测试第35-36 页
    · 电化学性能测试第36-37 页
第三章 碳纳米管的功能化第37-50 页
  · 引言第37 页
  · 实验部分第37-38 页
  · 结果与讨论第38-45 页
    · 酸的浓度对单壁碳纳米管功能化程度的影响第38-40 页
    · 处理温度对单壁碳纳米管功能化程度的影响第40-42 页
    · 处理时间对单壁碳纳米管功能化的影响第42-45 页
  · 处理后单壁碳纳米管分散液稳定性的研究第45-47 页
  · 处理后单壁碳纳米管在水中的分散能力第47-49 页
  · 本章小结第49-50 页
第四章 层层自组装法制备多壁碳纳米管/钻铝水滑石纳米片复合材料及其电化学性能研究第50-62 页
  · 引言第50 页
  · 实验部分第50-52 页
    · CNTs的处理第50-51 页
    · 硝酸根插层钴铝水滑石(3CoAl-NO_3 LDHs)的制备第51 页
    · 硝酸根插层钴铝水滑石纳米片(Co-Al LDHNS)的制备第51 页
    · ITO电极的表面处理第51 页
    · 石英片的处理第51 页
    · QCM电极的处理第51-52 页
    · LBL法制备薄膜第52 页
  · 结果与讨论第52-61 页
    · 处理后CNTs的形貌表征第52 页
    · 组装薄膜的原位UV-vis表征第52-54 页
    · 石英晶体微天平测量薄膜的质量第54 页
    · 组装薄膜的电化学性能测试第54-59 页
    · 复合薄膜电化学性能与结构的关系第59-61 页
  · 本章小结第61-62 页
第五章 结论及展望第62-63 页
  · 结论第62 页
  · 主要创新点第62 页
  · 展望第62-63 页
参考文献第63-69 页
致谢第69-70 页
研究成果及发表的学术论文第70-71 页
作者和导师简介第71页

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