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基于自修复凝胶电解质的多功能超级电容器

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-13页
    1.2 智能电化学储能器件的研究进展第13-17页
        1.2.1 自修复超级电容器第13-15页
        1.2.2 自修复锂离子电池第15-16页
        1.2.3 其它智能型电化学储能器件第16-17页
    1.3 现有自修复电化学储能器件存在的问题第17页
    1.4 本课题的主要研究内容第17-19页
第2章 实验材料与方法第19-26页
    2.1 实验材料第19页
    2.2 仪器设备第19-20页
    2.3 自修复凝胶电解质及电极、电容器的制备第20-22页
        2.3.1 自修复凝胶电解质的制备第20-21页
        2.3.2 活性碳电极的制备第21页
        2.3.3 以活性炭为电极的超级电容器的制备第21页
        2.3.4 以聚苯胺为电极的一体化超级电容器的制备第21-22页
    2.4 材料的测试与表征第22-26页
        2.4.1 凝胶电解质的电化学窗口测试第22-23页
        2.4.2 凝胶电解质的离子电导率测试第23页
        2.4.3 凝胶电解质的力学修复测试第23页
        2.4.4 电容器的电化学性能测试第23-24页
        2.4.5 电容器的修复性能测试第24页
        2.4.6 电容器的抗冻性测试第24页
        2.4.7 电容器的再生性能测试第24页
        2.4.8 光学显微镜测试第24页
        2.4.9 傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试第24-25页
        2.4.10 示差扫描量热(DSC)测试第25-26页
第3章 室温条件下超级电容器的电化学性能及其修复特性第26-53页
    3.1 引言第26页
    3.2 凝胶电解质的制备及其窗口、室温电导率、修复性测试第26-35页
        3.2.1 凝胶电解质的制备及其结构表征第26-28页
        3.2.2 凝胶电解质的电化学窗口测试第28-29页
        3.2.3 凝胶电解质的室温离子电导率测试第29-30页
        3.2.4 凝胶电解质的室温修复性能测试第30-35页
    3.3 室温条件下超级电容器的电化学性能测试第35-40页
        3.3.1 以活性炭为电极的超级电容器的组装第35页
        3.3.2 室温条件下超级电容器的循环伏安测试第35-37页
        3.3.3 室温条件下超级电容器的交流阻抗测试第37-38页
        3.3.4 室温条件下超级电容器的恒流充放电测试第38页
        3.3.5 室温条件下超级电容器的循环性能测试第38-39页
        3.3.6 室温条件下超级电容器的倍率性能测试第39-40页
    3.4 室温条件下超级电容器的修复性能测试第40-45页
        3.4.1 超级电容器的结构修复表征第40-42页
        3.4.2 室温修复后超级电容器的循环伏安测试第42页
        3.4.3 室温修复后超级电容器的交流阻抗测试第42-43页
        3.4.4 室温修复后超级电容器的恒流充放电测试第43-44页
        3.4.5 室温修复后超级电容器的循环性能测试第44-45页
        3.4.6 室温修复后超级电容器的倍率性能测试第45页
    3.5 室温下超级电容器的再生性能测试第45-52页
        3.5.1 再生后凝胶电解质的离子电导率测试第46页
        3.5.2 再生后超级电容器的循环伏安测试第46-47页
        3.5.3 再生后超级电容器的交流阻抗测试第47-48页
        3.5.4 再生后超级电容器的恒流充放电测试第48-49页
        3.5.5 再生后超级电容器的循环稳定性测试第49-50页
        3.5.6 再生后超级电容器的室温修复性测试第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 低温条件下超级电容器的电化学性能及其修复特性第53-68页
    4.1 引言第53页
    4.2 低温条件下凝胶电解质的电导率、修复性、抗冻性测试第53-58页
        4.2.1 凝胶电解质的低温耐受性测试第53-54页
        4.2.2 凝胶电解质的低温离子电导率测试第54-56页
        4.2.3 低温条件下凝胶电解质的修复性能测试第56-58页
    4.3 低温条件下超级电容器的电化学性能测试第58-61页
        4.3.1 低温条件下超级电容器的循环伏安测试第58-59页
        4.3.2 低温条件下超级电容器的交流阻抗测试第59-60页
        4.3.3 低温条件下超级电容器的恒流充放电测试第60页
        4.3.4 低温条件下超级电容器的循环稳定性测试第60-61页
    4.4 低温条件下超级电容器的修复性能测试第61-64页
        4.4.1 低温修复后超级电容器的循环伏安测试第61-62页
        4.4.2 低温修复后超级电容器的交流阻抗测试第62-63页
        4.4.3 低温修复后超级电容器的恒流充放电测试第63页
        4.4.4 低温修复后超级电容器的循环性能测试第63-64页
    4.5 再生后超级电容器在低温环境中的修复性能测试第64-66页
        4.5.1 电容器再生并低温修复后的循环伏安测试第64-65页
        4.5.2 电容器再生并低温修复后的恒流充放电测试第65-66页
        4.5.3 电容器再生并低温修复后的循环稳定性测试第66页
    4.6 本章小结第66-68页
第5章 一体化超级电容器的制备及其电化学性能研究第68-80页
    5.1 引言第68页
    5.2 酸性体系自修复凝胶电解质的制备及其窗口、电导率测试第68-70页
        5.2.1 酸性体系自修复凝胶电解质的制备第68-69页
        5.2.2 酸性体系凝胶电解质的电化学窗口测试第69-70页
        5.2.3 酸性体系凝胶电解质的离子电导率测试第70页
    5.3 一体化超级电容器的制备及其电化学性能测试第70-76页
        5.3.1 一体化超级电容器的制备第70-71页
        5.3.2 一体化超级电容器的循环伏安测试第71页
        5.3.3 一体化超级电容器的交流阻抗测试第71-72页
        5.3.4 一体化超级电容器的恒流充放电测试第72-73页
        5.3.5 一体化超级电容器的循环性能测试第73-74页
        5.3.6 一体化超级电容器的倍率性能测试第74-76页
    5.4 一体化超级电容器的修复性能测试第76-78页
        5.4.1 室温修复后一体化电容器的循环伏安测试第76-77页
        5.4.2 室温修复后一体化电容器的交流阻抗测试第77页
        5.4.3 室温修复后一体化电容器的恒流充放电测试第77-78页
    5.5 本章小结第78-80页
结论第80-81页
参考文献第81-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第89-91页
致谢第91页

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