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 |