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基于细菌纤维素的柔性电极的制备及在超级电容器中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 超级电容器概述第11-15页
        1.2.1 超级电容器的能量储存机理与分类第11-13页
        1.2.2 高性能超级电容器的主要参数第13-15页
    1.3 具有电容特性的柔性电极研究进展第15-24页
        1.3.1 金属基底第15-17页
        1.3.2 碳纸基底第17-18页
        1.3.3 印刷纸基底第18-20页
        1.3.4 海绵类基底第20-21页
        1.3.5 电缆型基底第21-22页
        1.3.6 纺织物基底第22-24页
    1.4 细菌纤维素的特点第24-25页
    1.5 本文的主要研究内容第25-26页
第2章 实验仪器及方法第26-31页
    2.1 实验试剂与仪器第26-27页
        2.1.1 实验试剂第26页
        2.1.2 实验仪器设备第26-27页
    2.2 材料的物理结构与性能表征方法第27-29页
        2.2.1 扫描电子显微镜测试分析第27页
        2.2.2 X射线光电子能谱测试分析第27-28页
        2.2.3 比表面积及孔径测试分析第28页
        2.2.4 电导率测试分析第28页
        2.2.5 拉伸性能测试分析第28页
        2.2.6 润湿性能测试分析第28-29页
        2.2.7 热重分析第29页
    2.3 电化学性能表征方法第29-31页
        2.3.1 循环伏安测试第29页
        2.3.2 交流阻抗测试第29页
        2.3.3 恒电流充放电测试第29-30页
        2.3.4 比电容的计算公式第30-31页
第3章 基于BC的电聚合聚吡咯柔性电极的研究第31-50页
    3.1 引言第31页
    3.2 PPy/GN/CNT/BC柔性电极的制备第31-32页
    3.3 不同掺杂剂浓度对柔性电极性能的影响第32-37页
        3.3.1 聚吡咯电聚合机理第33-34页
        3.3.2 掺杂剂浓度对电极形貌影响分析第34页
        3.3.3 掺杂剂浓度对电极导电性影响分析第34-35页
        3.3.4 掺杂剂浓度对电化学性能影响分析第35-37页
    3.4 不同电聚合圈数对柔性电极性能的影响第37-42页
        3.4.1 电聚合圈数对电极形貌影响分析第37-38页
        3.4.2 傅里叶红外光谱测试分析(FTIR)第38-39页
        3.4.3 电聚合圈数对润湿性能影响分析第39-40页
        3.4.4 PPy负载量对电化学性能影响分析第40-42页
    3.5 PPy/GN/CNT/BC_(20)的结构与性能表征第42-46页
        3.5.1 扫描电子显微镜测试分析第42-43页
        3.5.2 PPy/GN/CNT/BC_(20)拉伸性能测试分析第43页
        3.5.3 PPy/GN/CNT/BC_(20)电化学性能测试分析第43-46页
    3.6 PPy/GN/CNT/BC_(20)对称性电容器电化学性能分析第46-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第4章 基于BC的氮掺杂多孔活性炭柔性电极的研究第50-67页
    4.1 引言第50页
    4.2 N-ASPC/GN/BC柔性电极的制备第50-52页
        4.2.1 基于柚子皮的氮掺杂多孔活性炭的制备第51页
        4.2.2 N-ASPC/GN/BC柔性电极的制备第51-52页
    4.3 碳材料与电极的形貌及结构表征第52-59页
        4.3.1 柚子皮热重-差热分析第52页
        4.3.2 碳材料与电极表面形貌分析第52-54页
        4.3.3 柔性电极润湿与导电性能分析第54-55页
        4.3.4 碳材料孔结构分析第55-56页
        4.3.5 碳材料XPS测试分析第56-59页
    4.4 柔性电极的电化学性能分析第59-63页
    4.5 对称性电容器电化学性能分析第63-65页
    4.6 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-81页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第81-83页
致谢第83页

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