摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-18页 |
·超级电容器 | 第10-11页 |
·超级电容器储存电能的原理 | 第11-12页 |
·双电层电容器储存电能的原理 | 第11-12页 |
·法拉第准(赝)电容器储存电能的原理 | 第12页 |
·超级电容器的研发现状 | 第12-14页 |
·超级电容器用有机电极材料的研究进展 | 第14-15页 |
·超级电容器用导电聚合物电极的工作原理 | 第15-16页 |
·论文选题的目的及其意义 | 第16-18页 |
第二章 超级电容器用有机薄膜电极材料及其分析测试方法 | 第18-26页 |
·导电聚合物PEDOT | 第18页 |
·导电聚合物PEDOT:PSS | 第18-19页 |
·超级电容器用有机薄膜电极制备方法简介 | 第19-21页 |
·旋涂法(Spin Coating) | 第19-20页 |
·静电自组装法(Electrostatic Self-Assembly,ESA) | 第20-21页 |
·主要分析测试方法简介 | 第21-25页 |
·紫外-可见吸收光谱法(UV-Vis) | 第21-22页 |
·扫描电子显微镜(SEM)的成像原理 | 第22页 |
·超级电容器工作电极的电化学性能测试方法 | 第22-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 超级电容器用有机薄膜电极的制备方法及测试方法 | 第26-32页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第26页 |
·基片的处理方法 | 第26-28页 |
·有机薄膜电极的制备方法 | 第28-30页 |
·旋涂薄膜电极的制备方法 | 第28-29页 |
·静电自组装薄膜电极的制备方法 | 第29-30页 |
·有机薄膜电极的电化学性能测试方法 | 第30-31页 |
·有机薄膜电极的恒流充放电测试 | 第30页 |
·有机薄膜电极的循环伏安测试 | 第30-31页 |
·有机薄膜电极的交流阻抗测试 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第四章 超级电容器用有机薄膜电极电导率特性研究 | 第32-47页 |
·旋涂法制备的PEDOT薄膜电极的电导率特性 | 第32-34页 |
·PEDOT薄膜电极的电导率-退火温度特性研究 | 第32-33页 |
·PEDOT薄膜电极的电导率-退火时间特性研究 | 第33-34页 |
·静电自组装法制备的PDDA/PEDOT薄膜电极的电导率特性 | 第34-36页 |
·PDDA/PEDOT薄膜电极电导率-退火温度特性研究 | 第35页 |
·PDDA/PEDOT薄膜电极电导率-退火时间特性研究 | 第35-36页 |
·旋涂法制备的PEDOT:PSS薄膜电极的电导率特性 | 第36-40页 |
·PEDOT:PSS薄膜电极电导率-退火温度特性研究 | 第37-38页 |
·PEDOT:PSS薄膜电极电导率-退火时间特性研究 | 第38-39页 |
·添加二甲亚砜对PEDOT:PSS薄膜电极电导率的影响 | 第39-40页 |
·静电自组装法制备的PEDOT:PSS薄膜电极的电导率特性 | 第40-45页 |
·PDDA/PEDOT:PSS薄膜电极电导率-退火温度特性研究 | 第41-42页 |
·PDDA/PEDOT:PSS薄膜电极电导率-退火时间特性研究 | 第42-43页 |
·添加二甲亚砜对PDDA/PEDOT:PSS薄膜电极电导率的影响 | 第43-44页 |
·PDDA/PEDOT:PSS薄膜电极的电导率-温度特性研究 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第五章 超级电容器用有机薄膜电极电化学性能研究 | 第47-59页 |
·PEDOT:PSS旋涂薄膜电极电化学性能 | 第47-51页 |
·恒流充放电性能 | 第47-48页 |
·循环伏安性能 | 第48-50页 |
·交流阻抗性能 | 第50-51页 |
·PDDA/PEDOT:PSS静电自组装薄膜电极电化学性能 | 第51-54页 |
·恒流充放电性能 | 第51-52页 |
·循环伏安性能 | 第52-54页 |
·交流阻抗性能 | 第54页 |
·两种有机薄膜电极的电化学性能对比 | 第54-57页 |
·恒流充放电性能比较 | 第54-56页 |
·循环伏安性能比较 | 第56-57页 |
·交流阻抗性能比较 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
·结论 | 第59-60页 |
·展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第67页 |