导电聚合物三元复合材料的制备及性能表征

来源 :武汉工程大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:benmanw
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚吡咯、聚苯胺作为导电高分子中研究最为较广的两种,由于其原料易得、合成工艺简单、导电性好、电导率可调等特性,使得它们在不同领域都有着广泛的应用,其中作为超级电容器电极材料最为典型。但纯的导电高分子单独作为电极材料时使用寿命短且电子传输效率低。一般是通过掺杂或与其它材料的复合进而修饰,如金属化合物和石墨烯,从而利用三者之间的协同作用得到循环稳定性、比电容和机械稳定性更加优异的超级电容器电极材料。本论文主要从以下四个方面进行研究:(1)以甲基橙为模板合成聚吡咯微米管,然后通过一步水热法直接合成聚吡咯/石墨烯/氧化锌复合材料。并对复合材料的结构形貌以及电化学性能进行研究。(2)首先在石墨烯水溶液中加入氯化亚锡,在常温下通过氧化还原反应先得到二氧化锡/石墨烯复合材料,然后通过化学合成法得到聚苯胺/石墨烯/二氧化锡三元复合材料。最后对其形貌、结构以及性能等反面进行分析。(3)利用一步水热法直接制备聚吡咯/石墨烯/钴铝双氢氧化物复合材料,并从形貌、结构以及性能等方面对其在超级电容器电极材料领域应用的可能性进行研究。(4)首先将聚吡咯管超声分散在氧化石墨烯水溶液中,直接通过真空抽滤,制得聚吡咯/氧化石墨烯复合膜,然后浸泡在碘化钾溶液还原成聚吡咯/石墨烯复合膜,并通过水热法直接在聚吡咯/石墨烯复合膜上负载硫化钴镍纳米颗粒得到聚吡咯/石墨烯/硫化钴镍复合膜。最后从微观形貌以及各种性能对其进行研究。
其他文献
园林的出现是社会财富积累的反映,也是社会文明的标志。它必然与社会历史发展阶段相联系;同时,社会历史的变迁也会导致园林种类的新陈代谢,推动新型园林的诞生。作为建筑物的附属品,园林伴随着古埃及文明的诞生而萌芽,最终又随着古埃及文明的殒落而消亡。古埃及气候炎热干燥,树木稀少,下至平民百姓,上至王公贵族都希望有属于自己的园林。一方面园林可以遮阴纳凉,在炎热的条件下,阴凉湿润的环境能给人天堂般的感受;另一方
灰霉菌(Botrytiscinerea)是能够引起多种双子叶植物灰霉病的重要病原真菌,能给农业生产造成巨大的经济损失。菌核是真菌生活史中一种由营养菌丝相互聚集缠绕、表面高度黑化、
由于水工建筑物所处环境的复杂性、混凝土工程施工质量控制不当以及长期对水工建筑物维护维修工作忽视,各类水工建筑物往往存在着许多缺陷,电站长时间运行缺陷病害引起的问题逐年增多,加强水工建筑物的养护和维修管理非常重要。本文主要以宝珠寺电站、紫兰坝电站2座混凝土重力坝为研究对象,分析研究岩基上混凝土重力坝常见病害原因及寻求相应处理措施。首先介绍了混凝土重力坝常见的碳化、空蚀冲蚀、裂缝、渗漏、基础缺陷等病害
花生在我国油料作物中占有重要地位,对提高我国农业经济发展有极大的促进作用。然而,带壳鲜花生水分含量较高,收获后若干燥不及时很容易发霉腐败,且干燥方式对花生品质有很大影响。另外,花生在贮藏过程中往往会因为贮藏方式不当、湿热、虫害等问题降低花生的品质。因此,为确保花生的干燥品质和贮藏品质,选择合适的干燥方式和贮藏方式十分必要。本文通过分别采用热风、热泵干燥方式对带壳鲜花生在干燥过程中的水分变化、品质变
目的:本研究旨在观察毫火针治疗青春期轻中度寻常型座疮的疗效和安全性,并初步探讨其作用机理和优势,以期为临床治疗痤疮提供更快捷、更有效的方法,并更进一步为火针治疗奠定基础。方法:将62例青春期轻中度寻常型座疮患者随机分成治疗组和对照组,每组31例。治疗组予毫火针辨证治疗痤疮,每次选取(面、胸、背部)7-8个皮损点刺,并清除黑头粉刺或脓疱分泌物,再辨证取穴点刺(风热证取肺俞穴、大椎穴;湿热证取胃俞穴、
2017年12月,教育部发布的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》提出,发挥课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等方面工作的育人功能,构建“十大”育人体系。同时,在对课程育人质量提升体系的基本任务中提到,要大力推动以“课程思政”为目标的课程教学改革。专业课课程思政是课程思政的一个部分,深入研究专业课课程思政建设,有利于充分发挥专业课程的立德树人作用,推进课程思政改革的落实
当今,财务风险预警越来越受到企业重视,但很多企业都选择单一的财务指标进行财务风险预警,预警效果并不理想。多变量预警模型以其特有的预警优越性弥补了单一预警指标的不足,对于企业来说财务风险预警效果更好,效率更高。纵观国内外文献,当前基于Z-score模型的财务风险预警研究在国外已经比较成熟,但我国的粮食加工企业财务风险预警的相关研究尚处于起步阶段,理论成果并不能指导实际财务风险预警工作。因此,关于粮食
用于微/光电子器件制造装备的直线机械导轨运动平台需要进行高加速、高频率、高精度的往复点位运动,其对控制系统提出了更高的性能要求。刚柔耦合平台通过柔性铰链的弹性变形补偿导轨的摩擦死区,相较于刚性平台可实现更快的启动速度和更高的定位精度。但引入柔性铰链降低了平台的固有频率,高增益的位置闭环PID控制容易引起平台谐振,系统的动态性能较差。因此本文研究一种自抗扰控制器在刚柔耦合平台运动控制中的应用方法以提
党的十八大以来,党和国家领导人习近平同志更加注重生态环境保护,对全国生态环境问题作出多次重要批示、指示,全国广大人民群众更加关心、关注对身边生态环境的保护工作,环境保护工作得到全面的加强。全国上下围绕党中央的部署要求,采取了很多有力有效的战略措施,生态环境保护工作取得一定成绩,但距离人民对美好生活的向往目标要求还有差距。特别是党的十九届四中全会提出,国家治理体系与治理能力现代化,要求各主体参与治理
尖晶石型钛酸锂(Li4Ti5O12)因其结构稳定、开放三维通道以及Li+传输速度快等优点广泛得到研究者的青睐。其1.55 V(vs Li/Li+)的氧化还原电位使其几乎不产生锂枝晶,有效避免电池短路引发火灾。同时,高达几千次的循环寿命几乎高于传统商业石墨类电池寿命的10倍。此外,在大倍率的充放电条件下结构依然能保持稳定,体积几乎不变化,因此钛酸锂也被誉为“零应变”材料。众多优点使钛酸锂有望成为下一