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超级电容器用有机薄膜电极制备及其特性研究

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

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