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羧化壳聚糖凝胶聚合物电解质膜及全固态超级电容器

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 超级电容器第13-15页
        1.2.1 超级电容器的储能原理及分类第13-14页
        1.2.2 超级电容器的结构组成第14-15页
    1.3 超级电容器电解质第15-23页
        1.3.1 水系电解质第16页
        1.3.2 有机电解质第16-17页
        1.3.3 离子液体第17页
        1.3.4 固态聚合物电解质第17页
        1.3.5 氧化还原性电解质第17-18页
        1.3.6 凝胶聚合物电解质第18-23页
    1.4 课题的提出及研究内容第23-25页
        1.4.1 课题的研究意义及提出第23页
        1.4.2 课题的研究内容第23-25页
第2章 盐酸交联羧化壳聚糖凝胶电解质膜第25-36页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 化学试剂与实验仪器第25-26页
        2.2.2 盐酸交联羧化壳聚糖凝胶电解质膜的制备第26页
        2.2.3 羧化壳聚糖等电点的测定第26页
        2.2.4 凝胶电解质膜的结构及性能表征第26-27页
        2.2.5 活性碳膜电极的制备第27页
        2.2.6 全固态超级电容器的组装第27页
        2.2.7 全固态超级电容器电化学性能测试第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-35页
        2.3.1 HCl交联CYCTS凝胶电解质膜的制备和机理第28-30页
        2.3.2 CYCTS等电点的测定第30-31页
        2.3.3 HCl交联CYCTS凝胶电解质膜的结构及性能表征第31-33页
        2.3.4 全固态超级电容器的电化学性能第33-34页
        2.3.5 HCl交联CYCTS凝胶电解质膜在不同电解液中的电化学性能第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 羧化壳聚糖接枝聚丙烯酰胺基凝胶电解质膜第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 化学试剂与实验仪器第36-37页
        3.2.2 材料的制备、表征及性能测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 CYCTS-g-PAM基凝胶电解质膜的制备第38-39页
        3.3.2 实验条件的选择第39-42页
        3.3.3 CYCTS-g-PAM基凝胶电解质膜的结构及性能表征第42-45页
        3.3.4 全固态超级电容器的电化学性能第45-46页
        3.3.5 CYCTS-g-PAM基凝胶电解质膜在不同电解液中的电化学性能第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 羧化壳聚糖接枝聚丙烯酸钠基凝胶电解质膜第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 化学试剂与实验仪器第50-51页
        4.2.2 材料的制备、表征及性能测试第51页
    4.3 结果与讨论第51-60页
        4.3.1 CYCTS-g-PAAS基凝胶电解质膜的制备第51-52页
        4.3.2 实验条件的选择第52-55页
        4.3.3 CYCTS-g-PAAS基凝胶电解质膜的结构及性能表征第55-57页
        4.3.4 全固态超级电容器的电化学性能第57-58页
        4.3.5 CYCTS-g-PAAS基凝胶电解质膜在不同电解液中的电化学性能第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
结论第62-63页
研究展望第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读硕士学位期间所发表或接收的学术论文第71页

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