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基于双电层材料的柔性超级电容器电极研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 超级电容器类型介绍第12-14页
        1.2.1 双电层型超级电容器第13-14页
        1.2.2 赝电容型超级电容器第14页
    1.3 超级电容器电极材料介绍第14-16页
        1.3.1 碳基材料第14-15页
        1.3.2 金属氧化物材料第15-16页
        1.3.3 导电聚合物材料第16页
    1.4 柔性超级电容器的研究进展与应用介绍第16-19页
    1.5 论文选题依据与研究内容第19-20页
        1.5.1 选题意义第19页
        1.5.2 论文内容第19-20页
第二章 实验方法第20-26页
    2.1 实验材料介绍第20-21页
    2.2 实验仪器第21页
    2.3 电极材料的相关表征第21-22页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第21-22页
        2.3.2 X-射线能谱分析(EDS)第22页
        2.3.3 X射线衍射谱分析(XRD)第22页
    2.4 电极材料的相关电化学性能表征第22-25页
        2.4.1 交流阻抗分析(EIS)第23页
        2.4.2 循环伏安分析(CV)第23-24页
        2.4.3 恒电流充放电分析(GCD)第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 rGO/CNTs复合薄膜的制备及表征第26-40页
    3.1 实验前准备第26-28页
    3.2 rGO/CNTs复合薄膜柔性电极的制备第28-29页
    3.3 形貌表征与分析第29-31页
    3.4 rGO、CNTs和rGO/CNTs复合薄膜的对比第31-34页
        3.4.1 实验过程第31-32页
        3.4.2 性能差异性对比第32-34页
    3.5 层数对rGO/CNTs复合材料柔性电极的性能影响第34-35页
        3.5.1 实验过程第34页
        3.5.2 不同层数下制备的复合薄膜的电化学性能第34-35页
    3.6 比例用量对rGO/CNTs复合薄膜的性能影响第35-36页
        3.6.1 实验过程第35页
        3.6.2 不同比例用量下制备的复合薄膜的电化学性能第35-36页
    3.7 rGO/CNTs复合薄膜的制备第36-38页
        3.7.1 实验过程第36-37页
        3.7.2 制备的rGO/CNTs复合薄膜的电化学性能第37-38页
        3.7.3 弯折对rGO/CNTs复合薄膜的电化学性能影响第38页
    3.8 本章小结第38-40页
第四章 rGO/CNTs/PPy复合薄膜的制备及表征第40-53页
    4.1 实验材料与仪器设备第40页
    4.2 实验步骤第40-42页
        4.2.1 PPy聚合机理第40-41页
        4.2.2 rGO/CNTs/PPy复合薄膜的制备第41-42页
    4.3 形貌表征与分析第42-43页
    4.4 rGO、CNTs、rGO/CNTs和rGO/CNTs/PPy薄膜的性能第43-46页
        4.4.1 实验过程第43-44页
        4.4.2 性能差异性对比第44-46页
    4.5 聚合时间对rGO/CNTs/PPy复合薄膜的性能影响第46-48页
        4.5.1 实验过程第46页
        4.5.2 不同聚合时间下制备的复合薄膜SEM形貌图第46-47页
        4.5.3 不同聚合时间制备的复合薄膜的电化学性能第47-48页
    4.6 rGO/CNTs/PPy复合薄膜的制备及性能表征第48-50页
        4.6.1 实验过程第48-49页
        4.6.2 rGO/CNTs/PPy复合薄膜的电化学性能第49-50页
    4.7 rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜组装的柔性超级电容器器件第50-51页
        4.7.1 实验过程第50页
        4.7.2 器件电化学性能第50-51页
        4.7.3 弯折对器件性能影响第51页
    4.8 本章小结第51-53页
第五章 rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜的制备及表征第53-72页
    5.1 实验材料与仪器设备第53页
    5.2 实验步骤第53-55页
        5.2.1 PEDOT气相聚合机理第53-54页
        5.2.2 rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜的制备第54-55页
    5.3 形貌表征与分析第55-59页
        5.3.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第55-57页
        5.3.2 X射线能谱分析(EDS)第57-58页
        5.3.3 X射线衍射谱分析(XRD)第58-59页
    5.4 rGO、CNTs、rGO/CNTs和rGO/CNTs/PEDOT薄膜的性能第59-62页
        5.4.1 实验过程第59-60页
        5.4.2 性能差异性对比第60-62页
    5.5 聚合温度对rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜的性能影响第62-64页
        5.5.1 实验过程第62页
        5.5.2 不同聚合温度下制备的复合薄膜SEM形貌图第62-63页
        5.5.3 不同聚合温度下制备的复合薄膜的电化学性能影响第63-64页
    5.6 聚合时间对rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜的性能影响第64-67页
        5.6.1 实验过程第64-65页
        5.6.2 不同聚合时间下制备的复合薄膜SEM形貌图第65-66页
        5.6.3 不同聚合时间下制备的复合薄膜的电化学性能影响第66-67页
    5.7 rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜的制备第67-68页
        5.7.1 实验过程第67页
        5.7.2 制备的rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜的电化学性能第67-68页
    5.8 rGO/CNTs/PEDOT复合薄膜组装的柔性超级电容器器件第68-70页
        5.8.1 实验过程第68-69页
        5.8.2 器件电化学性能第69-70页
        5.8.3 弯折对器件性能影响第70页
    5.9 本章小结第70-72页
第六章 总结与展望第72-75页
    6.1 全文总结第72-73页
    6.2 论文的主要创新点第73-74页
    6.3 展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-82页
硕士期间取得的研究成果第82页

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