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超级电容器复合聚合物电解质的制备及研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超级电容器第11-13页
        1.2.1 超级电容器的储能原理及分类第11-13页
        1.2.2 超级电容器的应用第13页
    1.3 超级电容器工作电解质第13-14页
    1.4 凝胶聚合物电解质的研究现状第14-19页
        1.4.1 凝胶聚合物电解质膜的制备方法第15-16页
        1.4.2 凝胶聚合物电解质的改性方法第16-19页
    1.5 研究目的、意义及内容第19-21页
        1.5.1 研究目的意义第19页
        1.5.2 研究内容第19-21页
第二章 实验材料和表征方法第21-27页
    2.1 实验试剂与仪器第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
    2.2 实验部分第22-23页
        2.2.1 凝胶聚合物电解质制备第22-23页
        2.2.2 活性炭电极的制备第23页
        2.2.3 模拟超级电容器的组装第23页
    2.3 复合聚合物电解质的表征第23-24页
        2.3.1 红外光谱(FTIR)第23页
        2.3.2 热重分析(TG)第23页
        2.3.3 吸液率第23-24页
        2.3.4 拉伸性能测试第24页
        2.3.5 扫描电子显微镜(SEM)第24页
        2.3.6 热收缩率第24页
    2.4 电化学性能的测定方法第24-26页
        2.4.1 电导率测试第24页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第24-25页
        2.4.3 恒电流充放电(GCD)及循环性能测试第25页
        2.4.4 交流阻抗测试(EIS)第25-26页
    2.5 其他表征第26-27页
        2.5.1 亲油化度第26页
        2.5.2 接枝率第26-27页
第三章 PVDF-HFP/PMMA聚合物电解质膜的制备工艺研究第27-46页
    3.1 引言第27页
    3.2 实验部分第27-29页
        3.2.1 PVDF-HFP/PMMA聚合物电解质的制备第27-29页
        3.2.2 单因素实验设计第29页
        3.2.3 响应面试验设计第29页
    3.3 结果与讨论第29-45页
        3.3.1 单因素试验结果分析第29-35页
        3.3.2 响应面结果分析第35-40页
        3.3.3 红外光谱第40-41页
        3.3.4 热重分析第41-42页
        3.3.5 电化学性能测试第42-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 P(BA-co-MMA)/PVDF-HFP复合聚合物电解质的制备及性能研究第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 P(BA-co-MMA)/PVDF-HFP复合聚合物膜的制备第46-47页
        4.2.2 P(BA-co-MMA)/PVDF-HFP凝胶复合聚合物电解质的制备第47-48页
    4.3 实验结果与讨论第48-57页
        4.3.1 m(BA)/m(MMA)对凝胶聚合物电解质的拉伸性能的影响第48页
        4.3.2 m(BA)/m(MMA)对凝胶聚合物电解质吸液率、电导率的影响第48-49页
        4.3.3 电化学性能测试第49-55页
        4.3.4 红外光谱第55-56页
        4.3.5 热稳定性第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 有机-无机掺杂复合聚合物电解质的制备及性能研究第58-73页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-60页
        5.2.1 改性纳米SiO2(PKS)的制备第58-60页
        5.2.2 有机-无机掺杂复合聚合物电解质的制备第60页
    5.3 实验结果与讨论第60-72页
        5.3.1 反应条件对KS改性效果的影响第60-63页
        5.3.2 反应条件对PKS改性效果的影响第63-65页
        5.3.3 KPS的红外光谱分析第65页
        5.3.4 PKS的热重分析第65-66页
        5.3.5 热收缩性能分析第66-68页
        5.3.6 KPS在复合聚合物电解质膜的分散状态(SEM)第68页
        5.3.7 电化学性能测试第68-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 创新点第74页
    6.3 展望第74-75页
参考文献第75-83页
攻读硕士学位期间发表论文第83-84页
致谢第84页

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