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[Bmim]Cl体系下介孔纤维素聚合物电解质膜及柔性导电储能复合材料制备

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-31页
    1.1 课题背景及意义第12-17页
        1.1.1 可溶解纤维素的绿色溶剂—咪唑类离子液体第12-15页
        1.1.2 纤维素基新能源器件材料第15-17页
    1.2 纤维素在离子液体中的溶解及再生产物第17-22页
        1.2.1 纤维素在离子液体中的溶解第17-19页
        1.2.2 纤维素溶解再生材料第19-22页
    1.3 纤维素在超级电容器中应用第22-29页
        1.3.1 超级电容器概述第22-26页
        1.3.2 纤维素基柔性超级电容器第26-29页
    1.4 本论文选题思路及研究内容第29-30页
    1.5 本研究的主要创新点第30-31页
2 高纯度[Bmim]Cl制备及对纤维素溶解与再生性能影响第31-48页
    2.1 高纯度[Bmim]Cl离子液体的制各和表征第31-36页
        2.1.1 引言第31页
        2.1.2 实验部分第31-32页
        2.1.3 实验结果与讨论第32-36页
    2.2 微波辅助[Bmim]Cl对纤维素的溶解和再生第36-47页
        2.2.1 实验部分第36-38页
        2.2.2 实验结果与讨论第38-47页
    2.3 本章小结第47-48页
3 再生介孔纤维素隔膜及其电化学性能第48-69页
    3.1 再生介孔纤维素隔膜的制备及性能第48-55页
        3.1.1 引言第48-49页
        3.1.2 实验部分第49-51页
        3.1.3 实验结果与讨论第51-55页
    3.2 RE膜和RE聚合物电解质的电化学性能第55-68页
        3.2.1 实验部分第55-57页
        3.2.2 实验结果与讨论第57-68页
    3.3 本章小结第68-69页
4 介孔纤维素聚合物电解质基微型超级电容器研究第69-85页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70-71页
        4.2.1 实验原料第70页
        4.2.2 RE膜为基质的微型超级电容器制备第70页
        4.2.3 结构表征与电化学性能检测第70-71页
    4.3 实验结果与讨论第71-83页
        4.3.1 MSC器件的结构性能第71-75页
        4.3.2 MSC电化学性能研究第75-83页
    4.4 本章小结第83-85页
5 MWCNT/纤维素-PEDOT:PSS超级电容器柔性电极材料第85-104页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 实验部分第86-89页
        5.2.1 原材料第86页
        5.2.2 纤维素介导的PEDOT:PSS自支撑膜制备第86-87页
        5.2.3 MWNCT/纤维素-PEDOT:PSS复合膜(MCPP)的制备第87页
        5.2.4 基于MCPP膜的柔性电极与全固态超级电容器组装第87页
        5.2.5 结构表征与检测第87-88页
        5.2.6 电化学性能测试第88-89页
    5.3 实验结果与讨论第89-103页
        5.3.1 纤维素-PEDOT:PSS薄膜的结构及性能第89-91页
        5.3.2 MCPP薄膜的性能第91-94页
        5.3.3 MCPP膜的物理性能第94-96页
        5.3.4 MCPP膜的电化学性能第96-100页
        5.3.5 MCPP电极组装全固态对称超级电容器的电化学性能第100-103页
    5.4 本章小结第103-104页
结论第104-106页
参考文献第106-124页
攻读学位期间发表的学术论文第124-125页
致谢第125-127页
附件第127-128页

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