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离子液体在铝离子非对称超级电容器中的应用

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

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