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不同电解质中柔性聚吡咯/碳纤维的电容性能研究

中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 前言第14-24页
    1.1 超级电容器概述第14-18页
        1.1.1 超级电容器的分类第14页
        1.1.2 超级电容器的电极材料第14-17页
        1.1.3 超级电容器的电解质第17-18页
    1.2 聚吡咯电极材料第18-20页
        1.2.1 聚吡咯电极材料的制备方法第18页
        1.2.2 聚吡咯的研究进展及现状第18-19页
        1.2.3 聚吡咯复合电极材料第19-20页
    1.3 超级电容器的应用第20-21页
        1.3.1 日常电气设备第20-21页
        1.3.2 电动车应用第21页
        1.3.3 军事航天领域第21页
        1.3.4 太阳能和风能发电站第21页
    1.4 研究内容第21-24页
第二章 基于PPy/DBS/CFs柔性超级电容器在不同电解质中的电容性能研究第24-36页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 化学试剂第24-25页
        2.2.2 电极材料的制备第25页
        2.2.3 凝胶电解质的制备第25页
        2.2.4 PPy/DBS/CFs的表征、电化学性能测试第25-27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 PPy/DBS/CFs沉积时间的选择第27-28页
        2.3.2 PPy/DBS/CFs的表面形貌第28-29页
        2.3.3 三电极体系中PPy/DBS/CFs的电化学性能测试第29-30页
        2.3.4 PPy/DBS/CFs在不同凝胶电解质中的电化学性能测试第30-35页
    2.4 结论第35-36页
第三章 基于PPy/Cl/CFs的柔性超级电容器在不同电解质中的电容性能研究第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 化学试剂第36-37页
        3.2.2 电极材料的制备第37页
        3.2.3 凝胶电解质的制备第37页
        3.2.4 PPy/Cl/CFs的表征、电化学测试第37页
    3.3 结果与讨论第37-46页
        3.3.1 PPy/Cl/CFs沉积时间的选择第37-38页
        3.3.2 PPy/Cl/CFs的表面形貌第38-39页
        3.3.3 三电极体系中PPy/Cl/CFs的电容性能与裸的CF的比较第39页
        3.3.4 PPy/Cl/CFs在不同凝胶电解质中的电化学性能测试第39-46页
    3.4 结论第46-48页
第四章 磺酸功能化石墨烯的合成及其电容性能研究第48-60页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 化学试剂第49页
        4.2.2 实验仪器第49页
        4.2.3 制备磺酸功能化石墨烯(S-rGO)第49-50页
        4.2.4 电化学测试第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-58页
        4.3.1 结构表征第51-54页
        4.3.2 电导率测试第54页
        4.3.3 三电极体系中修饰电极的电化学性能第54-58页
    4.4 结论第58-60页
第五章 总结与展望第60-62页
    5.1 总结第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-74页
攻读学位期间取得的研究成果第74-76页
致谢第76-77页
个人简介第77-79页

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