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PAN基季铵盐凝胶聚合物电解质的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 前言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-18页
        1.2.1 基本概念第11-12页
        1.2.2 超级电容器的分类及工作原理第12-14页
        1.2.3 超级电容器的性能指标第14-15页
        1.2.4 超级电容器的特点第15-16页
        1.2.5 超级电容器的应用第16-18页
    1.3 凝胶聚合物电解质超级电容器国内外研究现状第18-26页
        1.3.1 电极材料第18页
        1.3.2 凝胶聚合物电解质第18-26页
    1.4 本课题的研究目的与意义第26-27页
    1.5 本文的主要工作第27-29页
第二章 实验材料和表征测试方法第29-36页
    2.1 实验原料和实验仪器第29-30页
    2.2 超级电容器用凝胶聚合物电解质电化学性能的测定方法第30-35页
        2.2.1 交流阻抗测试第30-32页
        2.2.2 电导率测试第32页
        2.2.3 循环伏安测试第32-33页
        2.2.4 恒电流充放电测试第33-35页
        2.2.5 循环性能测试第35页
    2.3 PAN/季铵盐凝胶聚合物电解质的表征测试方法第35-36页
        2.3.1 傅立叶红外光谱测试第35页
        2.3.2 热稳定性测试第35-36页
第三章 PAN/季铵盐凝胶聚合物电解质的制备与电化学性能比较第36-48页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 单螺环季铵盐四氟硼酸螺环季铵盐(SBPBF_4)的制备第36-37页
        3.2.2 双螺环季铵盐双草酸硼酸螺环季铵盐(SBPBOB)的制备第37页
        3.2.3 PAN/季铵盐凝胶聚合物电解质的制备第37页
        3.2.4 电极制备第37-38页
        3.2.5 模拟超级电容器的组装第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 电解质盐对PAN/季铵盐凝胶聚合物电解质电导率的影响第39-40页
        3.3.2 电解质盐对PAN/季铵盐凝胶聚合物电解质循环伏安的影响第40-41页
        3.3.3 电解质盐对PAN/季铵盐凝胶聚合物电解质充放电的影响第41-43页
        3.3.4 循环寿命第43-44页
        3.3.5 红外光谱分析第44-45页
        3.3.6 热重分析第45-46页
    3.4 小结第46-48页
第四章 PAN/TEABF_4凝胶聚合物电解质的制备及其性能测试第48-69页
    4.1 前言第48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 PAN/TEABF_4凝胶聚合物电解质的制备第48-49页
        4.2.2 电极制备第49页
        4.2.3 模拟超级电容器的组装第49页
    4.3 结果与讨论第49-66页
        4.3.1 TEABF_4与PAN的质量配比对凝胶聚合物电解质的影响第49-54页
        4.3.2 静置时间对PAN/TEABF_4凝胶聚合物电解质性能的影响第54-59页
        4.3.3 SiO_2的添加量对PAN/TEABF_4/SiO_2凝胶电解质性能的影响第59-66页
    4.4 本章小结第66-69页
第五章 结论与展望第69-72页
    5.1 总结第69-70页
    5.2 创新与展望第70-72页
参考文献第72-78页
攻读学位期间发表的论文第78-79页
致谢第79页

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