中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 离子液体概述 | 第11-16页 |
1.2.1 第一代离子液体 | 第12页 |
1.2.2 第二代离子液体 | 第12-13页 |
1.2.3 配位离子液体 | 第13-14页 |
1.2.4 超分子离子液体 | 第14页 |
1.2.5 离子液体的应用 | 第14-16页 |
1.3 电容器概述 | 第16-24页 |
1.3.1 超级电容器 | 第17-18页 |
1.3.2 赝电容器 | 第18页 |
1.3.3 非对称超级电容器 | 第18-24页 |
1.4 表面活性剂概述 | 第24-27页 |
1.4.1 表面活性剂的分类 | 第24-25页 |
1.4.2 表面活性剂的原理 | 第25-26页 |
1.4.3 表面活性剂的应用 | 第26-27页 |
1.5 本文研究的目的和主要内容 | 第27-29页 |
第二章 磺酸基硅氧烷离子液体的制备 | 第29-42页 |
2.1 引言 | 第29-31页 |
2.2 实验试剂 | 第31-32页 |
2.3 仪器设备 | 第32页 |
2.4 实验部分 | 第32-35页 |
2.4.1 试剂的预处理 | 第32-33页 |
2.4.2 苯基硅油的磺化 | 第33页 |
2.4.3 乙酸酐助磺化剂催化磺化 | 第33-34页 |
2.4.4 苯基硅油的裂解 | 第34-35页 |
2.5 测试与表征 | 第35-36页 |
2.5.1 酸碱滴定法 | 第35-36页 |
2.5.2 气质联用法 | 第36页 |
2.6 结果与讨论 | 第36-41页 |
2.6.1 反应时间对磺化度的影响 | 第36-37页 |
2.6.2 反应温度对磺化度的影响 | 第37页 |
2.6.3 乙酸酐对磺化度的影响 | 第37-38页 |
2.6.4 苯基硅油分子量对磺化度的影响 | 第38-41页 |
2.7 小结 | 第41-42页 |
第三章 EMIMTFSI和BMPDCA在铝离子非对称超级电容器中的应用 | 第42-53页 |
3.1 引言 | 第42-45页 |
3.2 实验试剂 | 第45页 |
3.3 仪器设备 | 第45-46页 |
3.4 实验部分 | 第46-47页 |
3.4.1 材料预处理 | 第46页 |
3.4.2 多壁碳纳米管电极的制备 | 第46页 |
3.4.3 电解质的制备 | 第46-47页 |
3.4.4 纽扣式非对称超级电容器的制备 | 第47页 |
3.5 测试与表征 | 第47-48页 |
3.5.1 循环伏安法 | 第47-48页 |
3.5.2 恒流充放电法 | 第48页 |
3.6 结果与讨论 | 第48-52页 |
3.6.1 AlCl_3/BMPDCA为电解质的铝离子非对称超级电容器 | 第48-50页 |
3.6.2 AlCl_3/EMIMTFSI为电解质的铝离子非对称超级电容器 | 第50-52页 |
3.7 小结 | 第52-53页 |
第四章 有机硅非离子表面活性剂对离子液体电解质性能的影响 | 第53-62页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验试剂 | 第54页 |
4.3 实验仪器 | 第54-55页 |
4.4 实验部分 | 第55页 |
4.4.1 介孔碳材料及其电极的制备 | 第55页 |
4.4.2 表面活性剂/离子液体混合电解质的制备 | 第55页 |
4.4.3 纽扣式电容器的组装 | 第55页 |
4.5 测试与表征 | 第55-56页 |
4.5.1 循环伏安测试 | 第55页 |
4.5.2 恒流充放电测试 | 第55-56页 |
4.6 结果与讨论 | 第56-60页 |
4.6.1 表面活性剂浓度对氯铝酸离子液体水敏感性的影响 | 第56页 |
4.6.2 表面活性剂浓度对氯铝酸离子液体电化学性能的影响 | 第56-60页 |
4.6.3 介孔碳电极铝离子非对称超级电容器的性能 | 第60页 |
4.7 小结 | 第60-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-65页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第71页 |