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有机电解液超级电容器的性能研究

第1章 绪论第11-22页
    1.1 有机电解液超级的电容器概述第11-17页
        1.1.1 基本概念第11页
        1.1.2 有机电解液超级电容器的原理第11-15页
        1.1.3 超级电容器的特点第15-16页
        1.1.4 超级电容器的应用第16页
        1.1.5 超级电容器的发展方向第16-17页
    1.2 有机电解液超级电容器国内外研究现状第17-21页
        1.2.1 基础研究第17-19页
        1.2.2 超级电容器的市场情况第19-21页
    1.3 研究意义第21页
    1.4 本文的主要工作第21-22页
第2章 超级电容器的主要测试方法第22-30页
    2.1 双电层电容器等效电路第22-24页
        2.1.1 双电层模型及其等效电路第22-23页
        2.1.2 电容器等效电路第23-24页
    2.2 循环伏安测试第24-26页
    2.3 交流阻抗测试第26-27页
    2.4 恒电流充放电测试第27-28页
    2.5 等效串联内阻测试第28-29页
    2.6 漏电流测试第29页
    2.7 本章小结第29-30页
第3章 有机电解液超级电容器基本性能测试第30-38页
    3.1 实验所用主要仪器及试剂第30-31页
        3.1.1 主要仪器第30页
        3.1.2 主要试剂第30-31页
    3.2 有机电解液超级电容器的制备第31-32页
        3.2.1 集流体的选择和制备第31页
        3.2.2 电极的制备第31页
        3.2.3 电容单体的装配第31-32页
    3.3 测试方法第32页
    3.4 试验结果及讨论第32-37页
        3.4.1 循环伏安测试第32-33页
        3.4.2 交流阻抗测试第33-35页
        3.4.3 恒流放电测试第35-36页
        3.4.4 等效串联内阻及漏电流测试第36页
        3.4.5 循环性能测试第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 超级电容器电极的优化第38-50页
    4.1 活性炭材料的优化第38-41页
        4.1.1 活性炭的选取第38-39页
        4.1.2 活性炭的活化初探第39-41页
    4.2 电极的优化第41-45页
        4.2.1 粘接剂的选择第42页
        4.2.2 导电剂的选择第42-43页
        4.2.3 粘接剂的含量第43页
        4.2.4 导电剂的含量第43-44页
        4.2.5 压力的影响第44-45页
        4.2.6 碳载量的影响第45页
    4.3 优化后电极的性能第45-49页
        4.3.1 循环伏安测试第46页
        4.3.2 交流阻抗测试第46-47页
        4.3.3 容量测试第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 超级电容器电解液的选择第50-60页
    5.1 LiClO_4/AN和LiClO_4/PC电解液中活性炭超级电容器的性能第50-54页
        5.1.1 溶液配制第50页
        5.1.2 实验准备第50-51页
        5.1.3 实验结果及讨论第51-54页
    5.2 LiClO_4/PC+AN混合电解液性能第54-59页
        5.2.1 混合电解液的配制及电导率测试第54-55页
        5.2.2 混合电解液的性能第55-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第6章 高电压系电容器的研制第60-66页
    6.1 研究意义第60页
    6.2 试验准备第60-62页
        6.2.1 集流体的选择第60页
        6.2.2 电极制备工艺第60-62页
    6.3 电容器的测试第62-65页
        6.3.1 循环伏安测试结果第63页
        6.3.2 交流阻抗测试结果第63-64页
        6.3.3 恒流充放电测试结果第64-65页
    6.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第71-72页
致谢第72页

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