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三维石墨烯/聚苯胺超级电容器电化学性能的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-27页
    1.1 前言第11页
    1.2 超级电容器的介绍第11-17页
        1.2.1 超级电容器的概述第11-13页
        1.2.2 超级电容器的分类第13-14页
        1.2.3 超级电容器储能原理第14-16页
        1.2.4 超级电容器的应用及现状第16-17页
    1.3 超级电容器电极材料及其研究进展第17-26页
        1.3.1 双电层电极材料第17-22页
        1.3.2 赝电容电极材料第22-24页
        1.3.3 复合电极材料第24-26页
    1.4 论文的选题意义和研究内容第26-27页
2 实验方法第27-43页
    2.1 原料、试剂和仪器第27-35页
        2.1.1 主要原料和试剂第27页
        2.1.2 制备仪器第27-28页
        2.1.3 材料表征仪器第28-35页
    2.2 超级电容器的电化学测试方法和性能指标第35-43页
        2.2.1 电化学设备和测试体系第35-36页
        2.2.2 电化学测试方法第36-40页
        2.2.3 电化学性能评价参数第40-43页
3 三维石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及电化学性能第43-65页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验第44-45页
        3.2.1 实验过程第44-45页
        3.2.2 材料表征第45页
        3.2.3 超级电容器的组装和电化学性能测试第45页
    3.3 结果与讨论第45-63页
        3.3.1 三维石墨烯/盐酸掺杂聚苯胺的电化学性能第45-53页
        3.3.2 不同酸掺杂对聚苯胺比电容的影响第53-63页
    3.4 本章小结第63-65页
4 中性电解液和活性电解质超级电容器的电化学性能第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验第65-66页
        4.2.1 实验过程第65页
        4.2.2 超级电容器的组装和电化学性能测试第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-81页
        4.3.1 中性电解液对能量密度的提高第66-71页
        4.3.2 活性电解液对比电容的提高第71-81页
    4.4 本章小结第81-83页
5 非对称超级电容的电化学性能第83-91页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验第84-85页
        5.2.1 实验过程第84页
        5.2.2 超级电容器的组装和电化学性能测试第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-89页
        5.3.1 对称超级电容器第85-86页
        5.3.2 非对称超级电容器第86-89页
    5.4 本章小结第89-91页
6 结论第91-93页
参考文献第93-103页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第103-107页
学位论文数据集第107页

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