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功能材料的设计及其电容混合盐差发电性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第20-52页
    1.1 盐差能第20-25页
        1.1.1 渗透压能技术第22-23页
        1.1.2 反电渗析技术第23-25页
    1.2 电容混合技术第25-50页
        1.2.1 双电层电容混合技术第25-46页
        1.2.2 膜电容混合技术第46-50页
    1.3 电池混合技术第50-51页
    1.4 本文主要研究思路第51-52页
2 实验部分第52-59页
    2.1 实验原料和试剂第52-53页
    2.2 实验耗材第53页
    2.3 实验仪器和设备第53-54页
    2.4 表征方法第54-56页
        2.4.1 扫描电子显微镜第54页
        2.4.2 氮气吸脱附测试第54-55页
        2.4.3 X射线光电子能谱第55页
        2.4.4 X射线衍射第55页
        2.4.5 四探针法测量电阻率第55页
        2.4.6 Zeta电位测试第55-56页
    2.5 电化学测试第56页
    2.6 浓差响应测试第56-58页
    2.7 钛网集流体的制备第58-59页
3 杂化电容混合技术第59-70页
    3.1 引言第59-61页
    3.2 实验方法第61-62页
        3.2.1 Na_4Mn_9O_(18)的制备第61页
        3.2.2 电极的制备第61页
        3.2.3 杂化电容器的组装第61-62页
    3.3 材料表征与电化学性能测试第62-64页
        3.3.1 材料表征第62页
        3.3.2 电化学性能测试第62-64页
    3.4 NMO//AC杂化电容器第64-67页
        3.4.1 电极的开路电势第64-65页
        3.4.2 NMO//AC杂化电容器的开路电压第65-66页
        3.4.3 NMO//AC杂化电容器的短路电流第66-67页
    3.5 NMO//AC杂化电容器的盐差发电性能第67-69页
    3.6 本章小结第69-70页
4 不对称电容混合技术第70-81页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验方法第71-73页
        4.2.1 改性活性炭材料的制备第71-72页
        4.2.2 电极的制备第72-73页
        4.2.3 模块的组装及测试第73页
    4.3 电极材料的结构与性质第73-74页
    4.4 AC-QPVP//AC-HNO_3不对称电容器的开路测试第74-76页
    4.5 AC-QPVP//AC-HNO_3不对称电容器的盐差发电性能第76-80页
    4.6 本章小结第80-81页
5 浓差电容器第81-106页
    5.1 引言第81-84页
    5.2 实验方法第84-85页
        5.2.1 氧化石墨烯的制备第84页
        5.2.2 石墨烯水凝胶的制备第84页
        5.2.3 双氧水刻蚀的石墨烯水凝胶的制备第84页
        5.2.4 CTAB修饰的石墨烯水凝胶的制备第84-85页
        5.2.5 电极的制备第85页
        5.2.6 浓差电容器的组装第85页
    5.3 电极电势和膜电压第85-93页
        5.3.1 石墨烯水凝胶的表征第85-88页
        5.3.2 电极的浓差响应电压第88-92页
        5.3.3 膜的浓差响应电压第92-93页
    5.4 浓差电容器的盐差发电性能第93-105页
        5.4.1 GH//FM//GH浓差电容器第93-98页
        5.4.2 GH//AEM//GH浓差电容器第98-102页
        5.4.3 外电阻的影响第102-104页
        5.4.4 盐差发电性能对比第104-105页
    5.5 本章小结第105-106页
6 结论与展望第106-108页
    6.1 结论第106-107页
    6.2 创新点第107页
    6.3 展望第107-108页
参考文献第108-117页
附录第117-118页
攻读博士学位期间科研成果第118-120页
致谢第120-121页
作者简介第121页

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