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超级电容器导电聚合物电极材料的工业化制备及工作电压研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 超级电容器第12-16页
        1.1.1 超级电容器介绍第12-13页
        1.1.2 超级电容器分类第13-14页
        1.1.3 超级电容器电极材料第14-16页
    1.2 超级电容器的应用第16-18页
        1.2.1 电动汽车和混合动力汽车中的应用第16页
        1.2.2 用于太阳能、风能发电装置辅助电源第16页
        1.2.3 USP 系统和应急电源第16-17页
        1.2.4 微电子领域第17页
        1.2.5 军事航天领域的应用第17-18页
    1.3 导电聚合物第18-23页
        1.3.1 导电聚合物概述第18页
        1.3.2 导电聚合物分类第18页
        1.3.3 导电聚合物导电机理第18-20页
        1.3.4 常用的导电聚合物介绍第20-22页
        1.3.5 导电聚合物的制备第22-23页
    1.4 立题依据和研究内容第23-25页
        1.4.1 超级电容器导电聚合物电极的工业化制备第23-24页
        1.4.2 超级电容器的工作电压研究第24-25页
第二章 实验方法第25-31页
    2.1 实验原料试剂第25页
    2.2 实验设备第25-26页
    2.3 电化学测试方法及原理第26-27页
        2.3.1 循环伏安法第26页
        2.3.2 计时电位法第26页
        2.3.3 恒电流充放电第26-27页
    2.4 实验过程第27-31页
        2.4.1 超级电容器导电聚合物电极的工业化制备第27-28页
            2.4.1.1 实验线路图第27页
            2.4.1.2 实验具体过程第27-28页
        2.4.2 水基超级电容器的工作电压研究第28-31页
            2.4.2.1 各种电极材料的制备第28-29页
            2.4.2.2 管式单元超级电容器的组装第29页
            2.4.2.3 利用循环伏安法研究工作电压第29-31页
第三章 超级电容器导电聚合物电极的工业化制备第31-52页
    3.1 铂电极与钛电极对于沉积聚合物的影响第31-32页
    3.2 活性炭对于聚合物沉积的影响第32-33页
    3.3 恒电流沉积导电聚合物及组装电容器第33-41页
        3.3.1 电容器电极材料的制备及形貌表征第33-36页
        3.3.2 电容器的组装及测试第36-41页
            3.3.2.1 对称型电容器组装及测试第36-39页
            3.3.2.2 非对称型电容器组装及测试第39-41页
    3.4 不同载量的活性炭对于电容性能的影响第41-46页
        3.4.1 不同载量活性炭的恒电流沉积第41-42页
        3.4.2 不同载量活性炭对称型电容器组装和测试第42-44页
        3.4.3 不同载量活性炭的非对称型电容器组装和测试第44-46页
    3.5 不同大小的沉积电流对于电容性能的影响第46-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 水基超级电容器的工作电压研究第52-62页
    4.1 理论工作电压与电极电容性电势范围关系的模型第52-53页
    4.2 各种电极材料的比电容与电容性电位第53-54页
    4.3 各种材料的形貌表征第54-56页
    4.4 对称电容器与非对称电容器的测试第56-58页
    4.5 电容器循环寿命与工作电压的关系第58-59页
    4.6 比较各种材料的电容性电势范围与工作电压第59-61页
    4.7 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间所发表的学术论文目录第69页

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