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电解液对超级电容器电化学性能影响的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
1. 绪论第14-29页
    1.1 前言第14页
    1.2 超级电容器的概述第14-17页
        1.2.1 概念第14-15页
        1.2.2 超级电容器的分类第15-16页
        1.2.3 超级电容器的特点第16-17页
        1.2.4 超级电容器的应用第17页
    1.3 超级电容器的电极材料第17-20页
        1.3.1 碳材料第17-18页
        1.3.2 金属氧化物材料第18页
        1.3.3 导电聚合物第18-20页
    1.4 超级电容器的电解质第20-22页
        1.4.1 电解质的分类第20-22页
        1.4.2 电解质的研究现状第22页
    1.5 聚苯胺的研究第22-27页
        1.5.1 聚苯胺的结构第22-23页
        1.5.2 聚苯胺的合成第23-24页
        1.5.3 聚苯胺的性质第24-25页
        1.5.4 聚苯胺的应用第25-27页
    1.6 本论文的研究意义及内容第27-29页
2. 活性炭电极与聚苯胺/活性炭电极的制备与性能测试第29-47页
    2.1 实验药品第29-30页
    2.2 实验仪器及设备第30页
    2.3 实验方法第30-32页
        2.3.1 循环伏安法第31页
        2.3.2 恒电流充放电测试第31-32页
        2.3.3 交流阻抗法第32页
        2.3.4 扫描电镜分析第32页
    2.4 活性炭电极与聚苯胺/活性炭电极的制备第32-34页
        2.4.1 活性炭电极的制备第32-33页
        2.4.2 聚苯胺/活性炭复合电极的制备第33-34页
    2.5 活性炭电极与聚苯胺/活性炭电极的表征第34-46页
        2.5.1 活性炭电极的表征第34-40页
            2.5.1.1 形貌分析第35-36页
            2.5.1.2 循环伏安测试第36-37页
            2.5.1.3 恒流充放电测试第37-38页
            2.5.1.4 循环寿命测试第38-39页
            2.5.1.5 交流阻抗测试第39-40页
        2.5.2 聚苯胺/活性炭电极的表征第40-46页
    2.6 本章小结第46-47页
3 电解液对对称超级电容器电化学性能影响的研究第47-58页
    3.1 实验方法第47-48页
    3.2 LiClO_4/乙腈电解液对称超级电容器的电化学性能测试第48-52页
    3.3 NH602 锂离子电解液对称超级电容器的电化学性能的测试第52-56页
        3.3.1 恒流充放电测试第52-53页
        3.3.2 循环寿命测试第53-56页
    3.4 本章小结第56-58页
4 电解液对非对称超级电容器电化学性能影响的研究第58-73页
    4.1 实验方法第58页
    4.2 LiClO_4/乙腈电解液非对称超级电容器的电化学性能测试第58-61页
        4.2.1 恒流充放电测试第58-59页
        4.2.2 循环寿命测试第59-61页
    4.3 NH602 锂离子电解液非对称超级电容器的电化学性能测试第61-63页
    4.4 NH602 锂离子电解液非对称超级电容器的性能下降原因探讨第63-72页
        4.4.1 复合电极在 NH602 锂离子电解液中的循环伏安测试第64页
        4.4.2 复合电极在 NH602 锂离子电解液中的交流阻抗测试第64-67页
        4.4.3 复合电极在 CV 测试前后的扫描电镜第67-68页
        4.4.4 活性炭电极在 NH602 锂离子电解液中的循环伏安测试第68页
        4.4.5 活性炭电极在 NH602 锂离子电解液中的交流阻抗测试第68-70页
        4.4.6 纯聚苯胺电极在 NH602 锂离子电解液中的循环伏安测试第70-71页
        4.4.7 纯聚苯胺电极在 NH602 锂离子电解液中的交流阻抗测试第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
5 全文总结第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第80-81页

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