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柔性可穿戴纤维状超级电容器的构建与性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 绪论第14-49页
    2.1 可穿戴技术概述第14-19页
        2.1.1 可穿戴技术发展史第14-15页
        2.1.2 可穿戴技术研究的发展方向第15-18页
        2.1.3 可穿戴技术的关键技术第18-19页
    2.2 可穿戴设备能源器件第19-25页
        2.2.1 微型电池和超薄柔性电池第20-21页
        2.2.2 柔性超级电容器第21-22页
        2.2.3 能量转换/收集与存储的集成器件第22-25页
    2.3 超级电容器的概述第25-34页
        2.3.1 超级电容器基本知识第25-26页
        2.3.2 双电层超级电容器及其所用碳材料第26-29页
        2.3.3 赝电容超级电容器第29-32页
        2.3.4 非对称超级电容器第32-34页
    2.4 柔性/可穿戴超级电容器研究进展第34-47页
        2.4.1 平面型超级电容器研究进展第34-39页
        2.4.2 纤维状超级电容器研究进展第39-47页
    2.5 本论文研究目的及内容第47-49页
3 MnO_2@ZnO-NWs@CNT//CNT纤维状超级电容器研究第49-63页
    3.1 电极材料制备与器件组装第50-52页
        3.1.1 实验试剂与仪器设备第50页
        3.1.2 MnO_2@ZnO-NWs@CNT电极材料制备第50-52页
        3.1.3 MnO_2@ZnO-NWs@CNT//CNT器件组装第52页
    3.2 MnO_2@ZnO-NWs@CNT电极材料表征第52-56页
        3.2.1 形貌和成分分析第52-54页
        3.2.2 电化学性能表征第54-56页
    3.3 超级电容器器件的测试第56-61页
        3.3.1 电化学性能表征第56-59页
        3.3.2 器件机械稳定性表征第59-61页
    3.4 本章小结第61-63页
4 PANI/graphene@CNT//CNT-film纤维状超级电容器研究第63-77页
    4.1 电极材料制备与器件组装第64-66页
        4.1.1 实验试剂与仪器设备第64页
        4.1.2 PANI/graphene@CNT电极材料制备第64-65页
        4.1.3 PANI/graphene@CNT//CNT-film器件组装第65-66页
    4.2 PANI/graphene@CNT电极材料表征第66-72页
        4.2.1 形貌和成分分析第66-69页
        4.2.2 电化学性能表征第69-72页
    4.3 超级电容器器件的性能测试第72-76页
        4.3.1 电化学性能表征第72-74页
        4.3.2 器件机械稳定性表征第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
5 PANI/3DCS//3DCS纤维状超级电容器研究第77-99页
    5.1 电极材料制备与器件组装第78-80页
        5.1.1 实验试剂与仪器设备第78页
        5.1.2 PANI/3DCS电极材料制备第78-79页
        5.1.3 PANI/3DCS//3DCS器件组装第79-80页
    5.2 PANI/3DCS电极材料表征第80-90页
        5.2.1 形貌和成分分析第80-82页
        5.2.2 PANI壳层生长速率与导电性能表征第82-84页
        5.2.3 电化学性能表征第84-90页
    5.3 超级电容器器件的性能测试第90-97页
        5.3.1 电化学性能表征第90-95页
        5.3.2 器件机械稳定性表征第95-97页
    5.4 本章小结第97-99页
6 CNT-aerogel//CNT-aerogel纤维状超级电容器研究第99-112页
    6.1 电极材料制备与器件组装第100-102页
        6.1.1 实验试剂与仪器设备第100页
        6.1.2 CNT-aerogel电极材料制备第100-101页
        6.1.3 CNT-aerogel//CNT-aerogel器件组装第101-102页
    6.2 CNT-aerogel电极材料表征第102-105页
        6.2.1 形貌与成分分析第102-104页
        6.2.2 电化学性能表征第104-105页
    6.3 超级电容器的性能测试第105-111页
        6.3.1 电化学性能表征第105-108页
        6.3.2 机械稳定性性能表征第108-109页
        6.3.3 工作环境温度对超级电容器性能的影响第109-111页
    6.4 本章小结第111-112页
7 结论第112-114页
参考文献第114-129页
作者简历及在学研究成果第129-133页
学位论文数据集第133页

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