首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

基于超级电容器的电解质研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器第11-13页
        1.2.1 超级电容器储能原理第11-12页
        1.2.2 超级电容器的应用第12-13页
    1.3 超级电容器的电解质第13-17页
        1.3.1 水系电解质第13-14页
        1.3.2 有机液体电解质第14-15页
        1.3.3 离子液体电解质第15-16页
        1.3.4 固体聚合物电解质第16页
        1.3.5 凝胶聚合物电解质第16页
        1.3.6 复合型凝胶聚合物电解质第16-17页
    1.4 超级电容器凝胶聚合物电解质的概述第17-23页
        1.4.1 凝胶聚合物电解质的定义第17页
        1.4.2 凝胶聚合物电解质的组成第17-18页
        1.4.3 凝胶聚合物电解质的分类第18页
        1.4.4 凝胶聚合物电解质的导电机理第18-20页
        1.4.5 凝胶聚合物电解质的改性第20-21页
        1.4.6 凝胶聚合物电解质基体材料第21-23页
    1.5 凝胶聚合物电解质国内外研究发展状况第23-24页
    1.6 本文研究意义及研究内容第24-26页
第二章 超级电容器凝胶聚合物电解质的性能分析及测试第26-32页
    2.1 材料的分析方法第26-28页
        2.1.1 扫描电子显微镜(SEM)第26-27页
        2.1.2 傅立叶红外光谱(FTIR)第27-28页
        2.1.3 热失重(TGA)第28页
        2.1.4 差示扫描量热(DSC)第28页
    2.2 凝胶聚合物电解质的电化学性能测试第28-29页
        2.2.1 凝胶聚合物电解质电导率的测试第28-29页
        2.2.2 电化学稳定窗.测试第29页
    2.3 凝胶聚合物电解质超级电容器的性能测试第29-31页
        2.3.1 恒流充放电测试第29-31页
        2.3.2 循环伏安测试第31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 PVDF-HFP基凝胶聚合物电解质的制备及性能研究第32-55页
    3.1 PVDF-HFP基凝胶聚合物电解质的制备第32-33页
        3.1.1 实验原料及仪器设备第32-33页
        3.1.2 PVDF-HFP基凝胶聚合物电解质的制备第33页
    3.2 PVDF-HFP基凝胶聚合物电解质的性能测试第33-39页
        3.2.1 PVDF-HFP基电解质的离子电导率的测试第34-39页
        3.2.2 PVDF-HFP基电解质的电化学稳定窗.的测试第39页
    3.3 PVDF-HFP基电解质超级电容器的性能第39-41页
        3.3.1 电极的制备第39-40页
        3.3.2 PVDF-HFP基电解质超级电容器的性能研究第40-41页
    3.4 PVDF-HFP凝胶聚合物电解质膜的表征第41-44页
        3.4.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第41-42页
        3.4.2 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第42-43页
        3.4.3 热失重(TGA)分析第43-44页
        3.4.4 差示扫描量热(DSC)分析第44页
    3.5 PVDF-HFP/Al2O3复合型电解质的制备与性能测试第44-48页
        3.5.1 Al2O3的掺入量对复合电解质的电导率影响第45-47页
        3.5.2 温度对PVDF-HFP/Al2O3复合型电解质的电导率影响第47页
        3.5.3 Al2O3对复合电解质的电化学窗.的影响第47-48页
    3.6 PVDF-HFP/Al2O3复合电解质超级电容器的性能第48-50页
        3.6.1 恒流充放电测试第48-49页
        3.6.2 循环伏安测试第49-50页
    3.7 PVDF-HFP/Al2O3复合凝胶聚合物电解质膜的表征第50-53页
        3.7.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第50-51页
        3.7.2 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第51-52页
        3.7.3 热失重(TGA)分析第52页
        3.7.4 差示扫描量热(DSC)分析第52-53页
    3.8 小结第53-55页
第四章 PVDF-HFP/PMMA凝胶聚合物电解质的制备及性能研究第55-74页
    4.1 PVDF-HFP/PMMA凝胶聚合物电解质的制备第55页
    4.2 PVDF-HFP/PMMA凝胶电解质的性能测试第55-59页
        4.2.1 PMMA的含量对电解质的离子电导率的影响第56-57页
        4.2.2 温度对电解质的电导率影响第57-58页
        4.2.3 PVDF-HFP/PMMA电解质的电化学稳定窗.的测试第58-59页
    4.3 PVDF-HFP/PMMA电解质超级电容器的性能第59-60页
        4.3.1 恒流充放电测试第59页
        4.3.2 循环伏安测试第59-60页
    4.4 PVDF-HFP/PMMA凝胶聚合物电解质的表征第60-63页
        4.4.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第60-61页
        4.4.2 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第61-62页
        4.4.3 热失重(TGA)分析第62-63页
        4.4.4 差示扫描量热(DSC)分析第63页
    4.5 PVDF-HFP/PMMA/Al2O3复合电解质的制备与性能测试第63-67页
        4.5.1 Al2O3的掺入量对复合电解质的电导率影响第64-65页
        4.5.2 温度对复合型电解质的电导率影响第65-66页
        4.5.3 PVDF-HFP/PMMA/Al2O3复合型电解质的电化学稳定窗.的测试第66-67页
    4.6 PVDF-HFP/PMMA/Al2O3复合电解质超级电容器的性能第67-69页
    4.7 PVDF-HFP/PMMA/Al2O3复合凝胶聚合物电解质的表征第69-72页
        4.7.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第69-70页
        4.7.2 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第70-71页
        4.7.3 热失重(TGA)分析第71-72页
        4.7.4 差示扫描量热(DSC)分析第72页
    4.8 小结第72-74页
第五章 总结与展望第74-76页
    5.1 总结第74-75页
    5.2 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
攻硕期间取得的研究成果第81-82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:基于多VSG的微电网静态电压稳定分析与控制策略研究
下一篇:锂电池BMS系统设计