摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器简介 | 第10-18页 |
1.2.1 超级电容器的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 超级电容器国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 超级电容器的工作原理 | 第12-14页 |
1.2.4 超级电容器的分类 | 第14-15页 |
1.2.5 超级电容器的特点 | 第15-16页 |
1.2.6 超级电容器的应用 | 第16-18页 |
1.3 超级电容器用电极材料简介 | 第18-19页 |
1.3.1 碳基电极材料 | 第18页 |
1.3.2 金属氧化物基电极材料 | 第18-19页 |
1.3.3 导电聚合物基电极材料 | 第19页 |
1.4 超级电容器常用碳材料 | 第19-22页 |
1.4.1 活性炭 | 第19-21页 |
1.4.2 活性炭微球 | 第21页 |
1.4.3 碳纳米管 | 第21-22页 |
1.4.4 碳纳米纤维 | 第22页 |
1.4.5 碳气凝胶 | 第22页 |
1.5 超级电容器用电解液 | 第22-24页 |
1.5.1 超级电容器用电解液简介 | 第22-23页 |
1.5.2 超级电容器用新型电解液 | 第23-24页 |
1.5.3 超级电容器用新型低温电解液 | 第24页 |
1.6 本课题的选题意义及研究内容 | 第24-27页 |
第二章 材料制备及超级电容器的组装和测试方法 | 第27-35页 |
2.1 实验原料、化学试剂及设备仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 原料来源 | 第27页 |
2.1.2 主要原料和试剂 | 第27-28页 |
2.1.3 主要仪器和设备 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-35页 |
2.2.1 新型低温电解液的制备及性能检测 | 第30-31页 |
2.2.1.1 四氟硼酸螺环双吡咯烷季铵盐的合成 | 第30页 |
2.2.1.2 电解液的配制与除水纯化 | 第30-31页 |
2.2.1.2.1 电解液的配制 | 第30页 |
2.2.1.2.2 电解液的除水纯化 | 第30-31页 |
2.2.1.3 电解液性能检测 | 第31页 |
2.2.2 圆柱形型电容器电极制备、电容器组装及性能测试 | 第31-33页 |
2.2.2.1 极片制备及电容器组装 | 第31-32页 |
2.2.2.2 电容器电化学性能测试 | 第32-33页 |
2.2.3 超级电容器超低温及高耐电压性能评价 | 第33-35页 |
第三章 超级电容器新型电解液的超低温特性研究 | 第35-47页 |
3.1 前言 | 第35-37页 |
3.2 电解液的物理性能参数 | 第37-38页 |
3.2.1 电解液的水分测定 | 第37页 |
3.2.2 不同温度下电解液的电导率 | 第37-38页 |
3.3 新型电解液用于超级电容器的超低温电化学性能 | 第38-46页 |
3.3.1 恒流充放电测试 | 第39-41页 |
3.3.2 倍率性能测试 | 第41-42页 |
3.3.3 交流阻抗测试 | 第42-44页 |
3.3.4 循环伏安测试 | 第44-45页 |
3.3.5 循环寿命测试 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 超级电容器新型电解液的耐电压特性研究 | 第47-61页 |
4.1 前言 | 第47页 |
4.2 试验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 不同浓度电解液的制备 | 第47-48页 |
4.2.2 电极的制备及电容器的组装 | 第48页 |
4.3 新型电解液用于超级电容器的耐电压性能 | 第48-59页 |
4.3.1 恒流充放电测试 | 第48-52页 |
4.3.1.1 基于不同浓度纯AN电解液电容器的耐电压测试 | 第49-50页 |
4.3.1.2 基于不同浓度DBC-20%电解液电容器的耐电压测试 | 第50-52页 |
4.3.2 倍率性能测试 | 第52-56页 |
4.3.2.1 基于不同浓度纯AN电解液电容器的倍率性能测试 | 第53-54页 |
4.3.2.2 基于不同浓度DBC-20%电解液电容器的倍率性能测试 | 第54-56页 |
4.3.3 比能量-比功率测试 | 第56-58页 |
4.3.4 循环寿命测试 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 全文结论及在今后工作中的展望 | 第61-63页 |
5.1 论文主要结论 | 第61-62页 |
5.2 对进一步研究的建议 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
发表论文及参加科研情况 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |