摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
·电化学超级电容器的研究背景及其应用前景 | 第11-12页 |
·电化学超级电容器的工作原理及特点 | 第12-17页 |
·电化学超级电容器的工作原理 | 第12-13页 |
·电化学超级电容器的特点 | 第13-15页 |
·电化学超级电容器的应用研究现状 | 第15-17页 |
·电化学超级电容器的分类 | 第17-19页 |
·碳电极电容器 | 第17-18页 |
·贵金属氧化物电极电容器 | 第18页 |
·导电聚合物电极电容器 | 第18-19页 |
·电化学超级电容器的电极材料和电解液 | 第19-20页 |
·电极材料 | 第19页 |
·电解液 | 第19-20页 |
·离子液体的研究背景及其应用前景 | 第20-22页 |
·离子液体的研究背景 | 第20-22页 |
·离子液体的应用前景 | 第22页 |
·离子液体的种类和性质 | 第22-33页 |
·AlCl_3型离子液体的性质 | 第23-25页 |
·非AlCl_3型离子液体的性质 | 第25-31页 |
·特殊离子液体的性质 | 第31-33页 |
·本论文的选题依据和主要研究内容 | 第33-35页 |
第二章 电解液与电化学超级电容器的测量方法与原理 | 第35-42页 |
·引言 | 第35页 |
·电解液测试方法与原理 | 第35-36页 |
·电导率测试 | 第35页 |
·循环伏安测试 | 第35-36页 |
·电化学超级电容器测试方法与原理 | 第36-41页 |
·循环伏安测试 | 第36-38页 |
·交流阻抗测试 | 第38-40页 |
·恒流充放电测试 | 第40页 |
·等效串联内阻测试 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 LiBOB-2-噁唑烷酮(OZO)体系二元熔盐电解质的合成与在超级电容器的应用研究 | 第42-54页 |
·引言 | 第42-44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·试剂 | 第44页 |
·主要仪器 | 第44页 |
·室温熔融盐的合成 | 第44页 |
·熔融盐的电化学性质分析 | 第44-45页 |
·电化学电容器的制作 | 第45页 |
·电容器电化学性能测试 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-53页 |
·LiBOB-OZO熔融盐体系的电化学性能研究 | 第46-47页 |
·电化学超级电容器的电化学性能测试 | 第47-53页 |
·循环伏安测试 | 第47-50页 |
·交流阻抗测试 | 第50页 |
·恒电流充放电测试 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 LiBOB-乙酰胺熔融盐体系的合成与在超级电容器的应用研究 | 第54-63页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·试剂和室温熔融盐制备 | 第54-55页 |
·熔融盐电化学性质分析 | 第55页 |
·电极制备和模拟电容器组装 | 第55页 |
·电容器电化学性能测试 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-62页 |
·LiBOB-乙酰胺熔融盐体系的电化学性能研究 | 第56-57页 |
·电容器电化学性能测试 | 第57-62页 |
·循环伏安测试 | 第57-59页 |
·交流阻抗测试 | 第59-60页 |
·恒电流充放电测试 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 碳基二元新型有机电解液在超级电容器中的的应用研究 | 第63-79页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·试剂和有机电解液制备 | 第64页 |
·有机电解液的电化学性质分析 | 第64页 |
·电极制备和模拟电容器组装 | 第64页 |
·电容器电化学性能测试 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-71页 |
·LiBOB/DMI体系电化学性能研究 | 第65-66页 |
·电容器电化学性能测试 | 第66-71页 |
·循环伏安测试 | 第66-68页 |
·交流阻抗测试 | 第68-69页 |
·恒电流充放电安测试 | 第69-70页 |
·电容器循环性能测试 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·进一步的工作 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第82页 |