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钛酸钡基全固态超级电容器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景第17页
    1.2 储能器件概述第17-19页
    1.3 超级电容器历史及发展现状第19-21页
        1.3.1 超级电容器的发展历程第19-20页
        1.3.2 超级电容器应用第20页
        1.3.3 超级电容器的瓶颈第20页
        1.3.4 解决方案第20-21页
    1.4 本课题研究目的第21页
    1.5 本课题的研究内容第21-22页
    1.6 本论文的结构安排第22-23页
第二章 超级电容器第23-45页
    2.1 超级电容器分类及原理第23-25页
        2.1.1 双电层电容器储能原理第23-24页
        2.1.2 赝电容器储能原理第24-25页
        2.1.3 混合超级电容器第25页
    2.2 超级电容器的结构第25-26页
    2.3 超级电容器电极材料第26-28页
        2.3.1 碳电极第26-27页
        2.3.2 金属氧化物第27-28页
        2.3.3 导电聚合物第28页
        2.3.4 总结第28页
    2.4 超级电容器电解质材料第28-30页
        2.4.1 液态电解质材料第29-30页
        2.4.2 固体电解质材料第30页
    2.5 超级电容器性能指标第30-31页
    2.6 固体电解质材料及实验材料合成工艺第31-38页
        2.6.1 钙钛矿型材料及其合成工艺第32-35页
        2.6.2 快离子导体 β"-Al_2O_3及其合成工艺第35-38页
    2.7 表征及测试原理第38-45页
        2.7.1 X射线衍射仪第38-39页
        2.7.2 扫描电子显微镜第39页
        2.7.3 电化学工作站第39-42页
        2.7.4 交流阻抗分析仪第42-45页
第三章 材料制备及测试第45-51页
    3.1 引言第45页
    3.2 材料合成第45-46页
    3.3 材料微观测试分析第46-47页
    3.4 电容器样片制备第47页
    3.5 电化学性能测试第47-51页
第四章 实验结果分析第51-85页
    4.1 微观形貌分析第51-54页
        4.1.1 XRD衍射结论分析第51-53页
        4.1.2 SEM测试图像分析第53-54页
    4.2 β″-Al_2O_3/BaTiO_3系列超级电容器电化学测试分析第54-61页
        4.2.0 纯 β″-Al_2O_3/BaTiO_3样片测试结果及分析第54-56页
        4.2.1 掺碳 0.05%的 β″-Al_2O_3/BaTiO_3样片测试结果及分析第56-59页
        4.2.2 样片性能对比第59-61页
    4.3 BaTiO_3/SrTiO_3掺杂系列超级电容器电化学测试分析第61-83页
        4.3.1 纯钛酸钡电容器样片测试结果及分析第61-64页
        4.3.2 纯钛酸锶电容器样片测试结果及分析第64-67页
        4.3.3 BaTiO_3混合SrTiO_3样片测试结果及分析第67-80页
        4.3.4 样片性能对比第80-83页
    4.4 小结第83-85页
第五章 结论与展望第85-87页
    5.1 结论第85-86页
    5.2 展望第86-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-93页
作者简介第93-94页

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