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超级电容器氯盐水系低温电解液的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-22页
    1.1 超级电容器概述第10-13页
        1.1.1 超级电容器的简介第10页
        1.1.2 超级电容器的分类第10-12页
        1.1.3 超级电容器的特点及应用第12-13页
    1.2 碳纳米管在超级电容器中的应用第13-17页
        1.2.1 碳纳米管制备及其改性研究第13-15页
        1.2.2 碳纳米管的分散第15-16页
        1.2.3 碳纳米管用于超级电容器电极材料的研究第16-17页
    1.3 超级电容器电解液研究进展第17-20页
        1.3.1 有机电解液第17-18页
        1.3.2 水系电解液第18-20页
    1.4 甲酰胺的性质及应用第20-21页
        1.4.1 甲酰胺的性质第20页
        1.4.2 甲酰胺的应用第20-21页
    1.5 研究目标与内容第21-22页
        1.5.1 研究目标第21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
第2章 碳纳米管电极的制备及电化学性能测试第22-31页
    2.1 实验试剂与仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 超级电容器的性能表征第23-24页
        2.2.1 循环伏安法第23-24页
        2.2.2 恒电流充放电测试第24页
    2.3 碳纳米管电极的制备第24-25页
        2.3.1 石墨棒的处理第24页
        2.3.2 碳纳米管悬浮液的制备第24-25页
        2.3.3 碳纳米管电极的制备第25页
    2.4 实验结果及讨论第25-30页
        2.4.1 单壁碳纳米管电极的制备第25-28页
        2.4.2 多壁碳纳米管电极的制备第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 氯盐水系低温电解液的凝固点测定第31-43页
    3.1 实验部分第31-33页
        3.1.1 实验试剂第31页
        3.1.2 实验仪器第31页
        3.1.3 电解液的配制第31-32页
        3.1.4 实验过程第32页
        3.1.5 技术路线第32页
        3.1.6 凝固点的测定方法第32-33页
    3.2 电解液的凝固点测定第33-42页
        3.2.1 甲酰胺和水的相平衡关系第33-34页
        3.2.2 氯盐电解液的相平衡关系第34-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 氯盐体系碳纳米管超级电容的低温电化学性能测试第43-55页
    4.1 实验部分第43-44页
        4.1.1 实验过程第43页
        4.1.2 技术路线第43-44页
    4.2 结果与讨论第44-54页
        4.2.1 碳纳米管在低温电解液中的循环伏安性能表征第44-48页
        4.2.2 碳纳米管在低温电解液中的恒电流充放电性能表征第48-53页
        4.2.3 混酸处理的碳纳米管电极涂层的形貌分析第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
学校导师简介第62-63页
企业导师简介第63-64页
作者简介第64-65页
学位论文数据集第65页

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