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基于硫化铜复合透明导电膜的柔性电致变色超级电容器的研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13页
    1.2 电致变色器件第13-24页
        1.2.1 电致变色器件透明导电电极第15-19页
            1.2.1.1 刚性平板第15-17页
            1.2.1.2 柔性平板第17-18页
            1.2.1.3 纤维和织物第18-19页
        1.2.2 电致变色器件的应用第19-24页
            1.2.2.1 智能窗第20-21页
            1.2.2.2 显示器第21-23页
            1.2.2.3 其他第23-24页
    1.3 超级电容器第24-28页
        1.3.1 超级电容器的工作原理第24-25页
        1.3.2 超级电容器的电极材料第25-27页
            1.3.2.1 碳基材料第25-26页
            1.3.2.2 金属氧化物第26页
            1.3.3.3 导电聚合物第26-27页
        1.3.3 超级电容器的应用第27-28页
    1.4 电致变色超级电容器的概述第28-30页
    1.5 本文研究目的和研究内容第30-32页
        1.5.1 研究目的第30页
        1.5.2 研究内容第30-32页
第二章 实验部分第32-43页
    2.1 实验原料及仪器设备第32页
        2.1.1 实验原料第32页
        2.1.2 实验设备及器材第32页
    2.2 实验步骤第32-39页
        2.2.1 柔性透明导电薄膜的制备第32-34页
            2.2.1.1 银电极的制备第32-33页
            2.2.1.2 Graphene/CuS膜(G-CuS)的制备第33-34页
        2.2.2 聚苯胺在柔性电极上的沉积第34-39页
    2.3 表征方法与测试第39-43页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第39页
        2.3.2 光学显微镜分析第39-40页
        2.3.3 拉曼光谱第40页
        2.3.4 UV-vis-NIR光谱第40页
        2.3.5 循环伏安法(CV)第40页
        2.3.6 阶跃双恒电压测试第40-41页
        2.3.7 恒电流充放电测试第41-43页
第三章 柔性电极和聚苯胺的形貌、成分分析和理化性能第43-58页
    3.0 透明导电电极概述第43-48页
        3.0.1 硫化铜透明导电电极第43-46页
        3.0.2 石墨烯透明导电电极第46-47页
        3.0.3 复合材料透明导电电极第47-48页
    3.1 物理化学性质第48-53页
    3.2 形貌分析第53-55页
    3.3 成分分析第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 聚苯胺的电致变色性能第58-65页
    4.1 聚苯胺的电致变色原理第58-61页
    4.2 循环伏安测试第61-62页
    4.3 不同电压下的多色光谱第62页
    4.4 阶跃双电压电致变色性能第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 聚苯胺的超级电容性能第65-71页
    5.1 聚苯胺的能量贮存原理第65-66页
    5.2 速率电容第66-67页
    5.3 恒电流充放电电容第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 聚苯胺的电致变色超级电容性能第71-76页
    6.1 恒电流充放电下的电致变色电容第71-74页
    6.2 器件的试组装第74-75页
    6.3 本章小结第75-76页
第七章 结语第76-78页
参考文献第78-89页
攻读硕士学位期间发表的论文第89-90页
致谢第90-91页

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