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 |