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超级电容器纸隔膜制备及其性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 超级电容器第10-13页
    1.2 超级电容器隔膜第13-22页
        1.2.1 超级电容器隔膜的性能要求第13-14页
        1.2.2 超级电容器隔膜的分类及研究进展第14-18页
            1.2.2.1 合成高分子聚合物隔膜第15-16页
            1.2.2.2 静电纺丝隔膜第16-17页
            1.2.2.3 生物质隔膜第17-18页
        1.2.3 纸基超级电容器隔膜第18-22页
            1.2.3.1 纸基超级电容器隔膜优势第18-22页
            1.2.3.2 纸基超级电容器隔膜目前研究中存在的问题第22页
    1.3 纳米纤维素纤维应用于超级电容器纸隔膜第22-26页
        1.3.1 纳米纤维素纤维性质及其制备第22-24页
        1.3.2 纳米纤维素纤维应用于造纸工业的研究现状第24-26页
        1.3.3 纳米纤维素纤维应用于超级电容器纸隔膜的优势第26页
    1.4 本文研究内容及意义第26-28页
第2章 纸隔膜用微纤化纤维制备工艺探究第28-36页
    2.1 引言第28页
    2.2 试验第28-31页
        2.2.1 试验原料及仪器第28-29页
        2.2.2 微纤化纤维制备第29-30页
            2.2.2.1 低浓打浆第29页
            2.2.2.2 高浓打浆第29-30页
        2.2.3 纸隔膜及纤维浆料物理性能检测第30-31页
            2.2.3.1 纸隔膜物理性能检测第30页
            2.2.3.2 纤维浆料及纸隔膜表观形貌分析第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-35页
        2.3.1 低浓打浆对纸隔膜性能的影响第31-33页
        2.3.2 高浓打浆对纸隔膜性能的影响第33-35页
    2.4 小结第35-36页
第3章 不同类型纤维复配制备纸隔膜的工艺探究第36-44页
    3.1 引言第36页
    3.2 试验第36-38页
        3.2.1 试验原料及试验仪器第36-37页
        3.2.2 LW微纤化纤维复配龙须草纤维制备纸隔膜第37-38页
        3.2.3 LW微纤化纤维复配其他纤维制备纸隔膜第38页
    3.3 试验结果和讨论第38-43页
        3.3.1 打浆度对龙须草纤维纸张物理性能的影响第38-39页
        3.3.2 龙须草纤维配比对纸隔膜物理性能的影响第39-40页
        3.3.3 竹纤维、麻浆纤维、对位芳纶纤维复配对纸隔膜物理性能的影响第40-41页
        3.3.4 自制纸隔膜与NKK隔膜物理性能对比第41-43页
    3.4 小结第43-44页
第4章 改性龙须草/MFC/LW微纤化纤维制备纸隔膜的工艺探究第44-53页
    4.1 引言第44-46页
        4.1.1 NaOH与纤维素反应机理第44-45页
        4.1.2 纤维素羧乙基化反应机理第45-46页
    4.2 试验第46-48页
        4.2.1 试验原料及仪器第46-47页
        4.2.2 LW微纤化纤维/龙须草/MFC复合纸隔膜的制备第47页
        4.2.3 LW微纤化纤维/改性龙须草@MFC复合纸隔膜的制备第47-48页
            4.2.3.1 NaOH改性龙须草第47页
            4.2.3.2 羧乙基化改性龙须草第47-48页
        4.2.4 MFC作为涂料应用于微纤化纤维/龙须草复合纸隔膜的制备第48页
    4.3 试验结果和讨论第48-52页
        4.3.1 浆内添加不同浓度MFC对纸隔膜性能的影响第48-49页
        4.3.2 N-龙须草纤维@MFC纤维复合体添加量对纸隔膜性能的影响第49-50页
        4.3.3 M-龙须草纤维@MFC纤维复合体添加量对纸隔膜性能的影响第50-51页
        4.3.4 MFC涂布量对纸隔膜性能的影响第51-52页
    4.4 小结第52-53页
第5章 纸隔膜对超级电容器电化学性能影响因素探究第53-61页
    5.1 引言第53页
    5.2 试验第53页
    5.3 试验方法第53-54页
        5.3.1 超级电容器的制备第53-54页
        5.3.2 电化学性能测试第54页
    5.4 试验结果和讨论第54-60页
        5.4.1 纸隔膜厚度对超级电容器电化学性能的影响第54-57页
        5.4.2 纸隔膜结构对超级电容器电化学性能的影响第57-60页
    5.5 小结第60-61页
第6章 结论与展望第61-64页
    6.1 主要结论第61-62页
    6.2 本论文的创新点第62页
    6.3 论文展望第62-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士期间发表论文情况第69-70页
致谢第70页

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