摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器的简介 | 第13-14页 |
1.3 柔性超级电容器 | 第14-24页 |
1.3.1 柔性超级电容器的研究意义 | 第14页 |
1.3.2 纤维状柔性超级电容器 | 第14-16页 |
1.3.3 纸基柔性超级电容器 | 第16-19页 |
1.3.4 金属基柔性超级电容器 | 第19-20页 |
1.3.5 塑料基柔性超级电容器 | 第20-22页 |
1.3.6 活性炭基柔性超级电容器 | 第22-23页 |
1.3.7 织物基柔性超级电容器 | 第23-24页 |
1.4 本论文的研究目的和研究内容 | 第24-27页 |
2 聚吡咯/硫化镍/细菌纤维素纳米纤维复合电极材料的制备与性能研究 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 仪器药品 | 第28页 |
2.2.2 复合电极材料的制备 | 第28-29页 |
2.3 表征和性能测试 | 第29-30页 |
2.3.1 复合电极材料电导率的测定 | 第29页 |
2.3.2 扫描电镜分析测试(SEM)和能谱分析(EDS) | 第29-30页 |
2.3.3 红外光谱分析测试(ATR-FTIR) | 第30页 |
2.3.4 热失重分析测试(TG) | 第30页 |
2.3.5 复合电极材料充放电测试 | 第30页 |
2.3.6 复合电极材料的电化学性能测试 | 第30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.4.1 复合电极材料的电导率测试 | 第30-31页 |
2.4.2 扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS) | 第31-33页 |
2.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR) | 第33页 |
2.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA) | 第33-34页 |
2.4.5 复合电极材料的充放电测试分析 | 第34-36页 |
2.4.6 复合电极材料的电化学性能测试分析 | 第36-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
3 柔性聚吡咯/硫化钴/细菌纤维素复合电极材料的制备和性能研究 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 仪器药品 | 第41页 |
3.2.2 柔性纳米纤维复合电极材料的制备 | 第41-42页 |
3.3 复合电极的表征方法和性能测试 | 第42-43页 |
3.3.1 复合电极材料不同阶段颜色变化和电导率测试 | 第42页 |
3.3.2 复合电极材料扫描电镜分析(SEM) | 第42页 |
3.3.3 复合电极材料的红外光谱分析(ATR-FTIR) | 第42页 |
3.3.4 复合电极材料的热失重分析(TGA) | 第42页 |
3.3.5 复合电极材料充放电性能分析 | 第42页 |
3.3.6 复合电极材料电化学性能分析测试 | 第42-43页 |
3.4 结果与讨论 | 第43-52页 |
3.4.1 复合电极材料不同阶段颜色变化和电导率测试 | 第43-44页 |
3.4.2 复合电极材料的扫描电镜分析(SEM) | 第44-45页 |
3.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR) | 第45-46页 |
3.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA) | 第46-47页 |
3.4.5 复合电极材料的电化学性能测试分析 | 第47-49页 |
3.4.6 复合电极材料的充放电测试分析 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
4 柔性聚吡咯/硫化铜/细菌纤维素纳米纤维复合电极材料的制备和性能研究 | 第53-66页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1 仪器药品 | 第54页 |
4.2.2 复合电极材料的制备 | 第54-55页 |
4.3 表征和性能测试 | 第55-56页 |
4.3.1 复合电极材料不同过程颜色变化分析和电导率测试 | 第55页 |
4.3.2 扫描电镜分析测试(SEM)和能谱分析(EDS) | 第55页 |
4.3.3 红外光谱分析测试(ATR-FTIR) | 第55页 |
4.3.4 热失重分析测试(TGA) | 第55页 |
4.3.5 复合电极材料充放电测试 | 第55-56页 |
4.3.6 复合电极材料的电化学性能测试 | 第56页 |
4.4 结果与讨论 | 第56-64页 |
4.4.1 复合电极材料不同过程颜色变化分析和电导率测试 | 第56-57页 |
4.4.2 复合电极材料的扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS) | 第57-58页 |
4.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR) | 第58-59页 |
4.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA) | 第59-60页 |
4.4.5 复合电极材料的电化学性能测试分析 | 第60-62页 |
4.4.6 复合电极材料的充放电测试分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 聚吡咯/氧化铜/细菌纤维素复合电极材料的制备和性能研究 | 第66-81页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 实验部分 | 第67-68页 |
5.2.1 仪器药品 | 第67页 |
5.2.2 复合电极材料的制备 | 第67-68页 |
5.3 复合电极的表征方法和性能测试 | 第68-69页 |
5.3.1 复合电极材料的实验原理图和电导率测试 | 第68页 |
5.3.2 复合电极材料扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS) | 第68-69页 |
5.3.3 复合电极材料的红外光谱分析(ATR-FTIR) | 第69页 |
5.3.4 复合电极材料的热失重分析(TGA) | 第69页 |
5.3.5 复合电极材料充放电性能分析 | 第69页 |
5.3.6 复合电极材料电化学性能分析测试 | 第69页 |
5.4 结果与讨论 | 第69-80页 |
5.4.1 复合电极材料的实验原理图和电导率测试结果分析 | 第69-71页 |
5.4.2 复合电极材料扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS) | 第71-73页 |
5.4.3 复合电极材料红外光谱分析(ATR-FTIR) | 第73-74页 |
5.4.4 复合电极材料的热失重分析(TGA) | 第74-75页 |
5.4.5 复合电极材料的充放电测试分析 | 第75-77页 |
5.4.6 复合电极材料的电化学测试分析 | 第77-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
6 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-95页 |
附录 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |