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超级电容器新型电解液的超低温及高耐电压特性研究

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

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