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基于导电聚合物电极的叠片式电容器研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 导电聚合物第11-14页
        1.1.1 导电聚合物PEDOT第12-13页
        1.1.2 导电聚合物PEDOT:PSS第13-14页
    1.2 基于导电聚合物的电极材料第14-15页
        1.2.1 柔性储能器件第15页
        1.2.2 导电聚合物电极在储能方向的应用第15页
    1.3 叠片式薄膜电容器第15-17页
    1.4 3D打印技术在液体材料领域的发展第17-18页
    1.5 本课题主要创新点及工作内容第18-21页
        1.5.1 主要创新点第19页
        1.5.2 主要工作内容第19-21页
第二章 基本原理及测试表征方法简介第21-31页
    2.1 导电聚合物导电机理第21-22页
    2.2 高导电聚合物PEDOT:PSS掺杂第22-23页
    2.3 聚合物电极及介电薄膜的制备方法简介第23-25页
        2.3.1 流延法制备介电薄膜第23-24页
        2.3.2 旋涂法第24-25页
        2.3.3 滴涂法第25页
        2.3.4 3D打印法第25页
    2.4 PEDOT:PSS电极薄膜及薄膜电容器测试表征方法第25-30页
        2.4.1 扫描电镜(SEM)第25-26页
        2.4.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第26页
        2.4.3 直流四探针法方阻测试第26-27页
        2.4.4 表面张力测试第27-28页
        2.4.5 金相显微镜测试第28页
        2.4.6 原子力显微镜(AFM)第28-29页
        2.4.7 阻抗分析测试第29-30页
        2.4.8 铁电性能测试第30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 柔性电极薄膜的制备及其测试方法第31-41页
    3.1 实验材料和仪器设备第31-32页
    3.2 基片的处理方法第32页
    3.3 滴涂法制备PEDOT:PSS导电薄膜第32-35页
        3.3.1 滴涂法制备PEDOT:PSS导电薄膜第33-34页
        3.3.2 滴涂法制备改性PEDOT:PSS导电薄膜第34-35页
    3.4 影响导电聚合物薄膜的性能的因素第35-40页
        3.4.1 去溶温度对导电聚合物薄膜导电率的影响第35-36页
        3.4.2 不同掺杂溶剂对薄膜导电率的影响第36-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 基于PEDOT:PSS电极的薄膜电容器制备及性能研究第41-53页
    4.1 制备基于PEDOT:PSS电极的薄膜电容器第41-43页
        4.1.1 基板处理第41-42页
        4.1.2 流延法制备PVDF介质薄膜第42页
        4.1.3 滴涂法制备导电聚合物电极第42-43页
    4.2 性能测试及表征第43-49页
        4.2.1 阻抗分析测试第44-45页
        4.2.2 极化强度及充放电效率第45-46页
        4.2.3 表面及截面形貌分析第46-47页
        4.2.4 同传统金属化电极薄膜电容器性能对比第47-49页
    4.3 线性电介质材料薄膜电容器性能对比第49-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第五章 PEDOT:PSS电极叠片式薄膜电容器的制备及其图案化研究第53-64页
    5.1 液体材料3D打印技术第53-58页
        5.1.1 3D打印机设计及改装第53-56页
        5.1.2 导电聚合物及介电薄膜图案化制备第56-58页
    5.2 PEDOT:PSS电极薄膜电容器图案化制备方法及测试第58-60页
        5.2.1 制备方法第58-59页
        5.2.2 表征及性能测试第59-60页
    5.3 PEDOT:PSS电极叠片式薄膜电容器图案化制备与测试第60-63页
        5.3.1 叠片式电容器图案化制备方法第60-62页
        5.3.2 表征及性能测试第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64-65页
    6.2 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-71页
硕士期间取得的研究成果第71页

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