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用于全固态超级电容器的PVA聚合物电解质膜的制备及其电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 文献综述第11-21页
    1.1 前言第11-13页
    1.2 超级电容器概述第13-16页
        1.2.1 超级电容器发展史第13页
        1.2.2 超级电容器的分类第13-15页
        1.2.3 超级电容器的特点第15-16页
    1.3 聚合物凝胶电解质概述第16-18页
        1.3.1 聚合物凝胶电解质的发展第16页
        1.3.2 聚合物凝胶电解质的改性第16-18页
    1.4 聚乙烯醇(PVA)第18页
    1.5 聚苯胺(PANI)第18-19页
    1.6 本论文的研究工作第19-21页
        1.6.1 选题背景及意义第19页
        1.6.2 本论文的研究内容第19-21页
第2章 实验原理及方法第21-31页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验设备及仪器第21-22页
    2.3 聚合物凝胶电解质膜的制备方法第22-23页
    2.4 聚苯胺-碳纸电极的制备方法第23-24页
    2.5 表征方法第24-31页
        2.5.1 X-射线衍射第24-25页
        2.5.2 傅里叶变换红外光谱第25页
        2.5.3 热重分析第25-26页
        2.5.4 扫描电子显微镜第26页
        2.5.5 循环伏安法第26-27页
        2.5.6 恒电流充放电法第27-28页
        2.5.7 交流阻抗法第28-31页
第3章 磷酸含量对PVA-H_3PO_4凝胶电解质膜的电化学性能影响第31-47页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 PVA-H_3PO_4凝胶电解质膜的制备第32页
        3.2.2 PVA-H_3PO_4凝胶电解质膜的表征第32-33页
        3.2.3 PVA-H_3PO_4凝胶电解质膜的质子导电率测定第33页
        3.2.4 全固态超级电容器比容量的测定第33页
    3.3 结果与讨论第33-45页
        3.3.1 X-射线衍射分析第34-35页
        3.3.2 红外光谱分析第35-37页
        3.3.3 热重分析第37-38页
        3.3.4 聚合物电解质膜中磷酸含量对质子电导率的影响第38-41页
        3.3.5 相对湿度对聚合物凝胶电解质膜电导率的影响第41-43页
        3.3.6 聚合物凝胶电解质膜的循环伏安测试第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 PVA-H_3PO_4凝胶电解质膜水含量对其电化学性能的影响第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 不同水含量的聚合物电解质膜的制备第48页
        4.2.2 不同膜含水量的全固态超级电容器的制备第48-49页
        4.2.3 聚合物凝胶电解质膜的活化能测试第49页
        4.2.4 聚合物凝胶电解质膜的交流阻抗相关技术参数第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 聚合物凝胶电解质的表征结果与讨论第50-54页
        4.3.2 电化学测试结果与讨论第54-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 PVA-H_3PO_4凝胶聚合物电解质在碳纸/聚苯胺全固态超级电容器中的应用第61-73页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验部分第61-64页
        5.2.1 全固态超级电容器的制备第61-62页
        5.2.2 全固态超级电容器相关技术参数第62-64页
    5.3 结果与讨论第64-71页
        5.3.1 全固态超级电容器的表征结果与讨论第64-67页
        5.3.2 电化学测试结果与讨论第67-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第6章 结论与后续工作建议第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 后续工作建议第74-75页
参考文献第75-85页
攻读硕士期间论文发表情况第85-87页
致谢第87页

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