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动态网络水凝胶在功能化超级电容器中的应用及性能探究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 功能化超级电容器的研究进展第12-21页
        1.1.1 超级电容器概述第12-13页
        1.1.2 柔性超级电容器第13-17页
        1.1.3 可拉伸超级电容器第17-19页
        1.1.4 自修复超级电容器第19-20页
        1.1.5 其他功能化超级电容器第20-21页
    1.2 功能化超级电容器的组成材料第21-24页
        1.2.1 电解质材料的研究进展第21-22页
        1.2.2 电极材料的研究进展第22-23页
        1.2.3 水凝胶材料在功能化超级电容器中的应用第23-24页
    1.3 超级电容器功能化设计中存在的问题第24-25页
        1.3.1 电化学性能不理想第24页
        1.3.2 各组分机械性能不相协调第24-25页
        1.3.3 缺乏统一的性能评价标准第25页
    1.4 论文选题及研究内容第25-27页
        1.4.1 选题意义及研究目的第25页
        1.4.2 研究内容第25-26页
        1.4.3 创新点第26-27页
第二章 聚丙烯酰胺/黄原胶水凝胶电解质的制备及性能探究第27-55页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 聚丙烯酰胺/黄原胶双网络水凝胶电解质(PAM/XG Hydrogel Electrolyte)的制备第29-30页
        2.2.3 碳纳米管/二氧化锰(CNT-MnO_2)薄膜电极的制备第30页
    2.3 组装与测试第30-35页
        2.3.1 器件的组装第30-32页
        2.3.2 形貌与结构表征第32页
        2.3.3 拉伸性能测试第32页
        2.3.4 自修复性能表征第32-33页
        2.3.5 电导率测试第33页
        2.3.6 电化学性能测试第33-35页
    2.4 结果与讨论第35-53页
        2.4.1 水凝胶电解质的结构与形貌第35-37页
        2.4.2 水凝胶电解质的拉伸性能第37-41页
        2.4.3 水凝胶电解质的电导率第41-42页
        2.4.4 超级电容器的组装及电化学性能第42-47页
        2.4.5 水凝胶电解质的自修复性能第47-51页
        2.4.6 甘油对水凝胶电解质性能的影响第51-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第三章 动态双交联聚乙烯醇水凝胶电解质的制备第55-71页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 试剂与仪器第56-57页
        3.2.2 双交联聚乙烯醇水凝胶电解质(Dually Crosslinking PVA Hydrogel Electrolyte)的制备第57页
        3.2.3 碳纳米管/二氧化锰(CNT-MnO_2)薄膜电极的制备第57-58页
    3.3 组装与测试第58-60页
        3.3.1 器件的组装第58页
        3.3.2 形貌与结构表征第58页
        3.3.3 拉伸测试第58页
        3.3.4 自修复性能表征第58-59页
        3.3.5 电导率测试第59页
        3.3.6 电化学性能测试第59-60页
    3.4 结果与讨论第60-70页
        3.4.1 水凝胶电解质的结构与形貌第60-62页
        3.4.2 水凝胶电解质的拉伸性能第62-64页
        3.4.3 水凝胶电解质的电导率及超级电容器的电化学性能第64-67页
        3.4.4 水凝胶电解质的自修复性能第67-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第四章 功能化水凝胶电极的制备及性能探究第71-86页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-74页
        4.2.1 试剂与仪器第72-73页
        4.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备第73-74页
        4.2.3 还原氧化石墨烯/聚吡咯/聚乙烯醇(RGO/PPy/PVA)水凝胶电极的制备第74页
        4.2.4 聚丙烯酰胺/黄原胶水凝胶电解质(PAM/XG-NaCl)的制备第74页
    4.3 组装与测试第74-77页
        4.3.1 结构与形貌表征第74-75页
        4.3.2 拉伸性能测试第75页
        4.3.3 导电性能测试第75-76页
        4.3.4 自修复超级电容器的组装第76页
        4.3.5 电化学性能测试第76-77页
    4.4 结果与讨论第77-84页
        4.4.1 还原氧化石墨烯/聚吡咯(RGO/PPy)活性物质的结构表征第77-78页
        4.4.2 水凝胶电极的形貌与结构第78-79页
        4.4.3 水凝胶电极的拉伸性能第79-80页
        4.4.4 水凝胶电极的导电性及电化学性能第80-82页
        4.4.5 水凝胶电极及超级电容器的自修复性能第82-84页
    4.5 本章小结第84-86页
结论与展望第86-88页
参考文献第88-98页
攻读硕士期间取得成果第98-99页
致谢第99页

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