中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超级电容器概述 | 第12-21页 |
1.2.1 超级电容器简介 | 第12-13页 |
1.2.2 超级电容器的分类与基本原理 | 第13-15页 |
1.2.3 超级电容器电极材料 | 第15-21页 |
1.3 柔性固态超级电容器 | 第21-27页 |
1.3.1 柔性固态超级电容器的结构与特点 | 第21-22页 |
1.3.2 柔性固态超级电容器的研究进展 | 第22-27页 |
1.4 课题的提出及研究意义 | 第27-30页 |
1.4.1 课题的提出 | 第27-29页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验技术与表征方法 | 第30-35页 |
2.1 主要药品和试剂 | 第30-31页 |
2.2 实验仪器与测试仪器 | 第31-32页 |
2.3 表征方法 | 第32-34页 |
2.3.1 材料的结构、形貌及成分表征 | 第32-33页 |
2.3.2 材料的电化学表征 | 第33-34页 |
2.4 计算公式 | 第34-35页 |
第三章 基于ACNT@PVA的柔性固态超级电容器的制备及性能研究 | 第35-54页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 ACNT@PVA复合电极及器件的制备与表征 | 第36-47页 |
3.2.1 ACNT@PVA复合电极及器件的制备 | 第36-38页 |
3.2.2 ACNT@PVA复合电极及器件的材料表征 | 第38-42页 |
3.2.3 ACNT@PVA复合器件的电化学性能表征 | 第42-47页 |
3.3 ACNT@PVA复合器件的电化学氧化修饰 | 第47-52页 |
3.3.1 ACNT@PVA复合器件的电化学氧化处理 | 第47-48页 |
3.3.2 ACNT@PVA复合器件的电化学氧化表征 | 第48-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 基于收缩高密度ACNT柔性固态超级电容器的制备及性能研究 | 第54-65页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 DACNT@PVA复合电极及器件的制备与表征 | 第54-62页 |
4.2.1 DACNT@PVA复合电极及器件的制备 | 第54-56页 |
4.2.2 DACNT@PVA复合电极的材料表征 | 第56-57页 |
4.2.3 DACNT@PVA复合器件的电化学表征 | 第57-62页 |
4.3 DACNT@PVA复合器件的电化学氧化修饰 | 第62-64页 |
4.3.1 DACNT@PVA复合器件的电化学氧化处理 | 第62页 |
4.3.2 DACNT@PVA器件的电化学表征 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 基于ACNT@PVA@PANI的柔性固态超级电容器的制备及性能研究 | 第65-86页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 ACNT@PVA@PANI复合器件的制备与表征 | 第65-81页 |
5.2.1 ACNT@PVA@PANI及ACNT@PANI复合器件的制备 | 第65-66页 |
5.2.2 ACNT@PVA@PANI及ACNT@PANI复合器件的材料表征 | 第66-72页 |
5.2.3 ACNT@PVA@PANI复合器件的电化学表征 | 第72-78页 |
5.2.4 ACNT@PANI复合器件的电化学表征 | 第78-81页 |
5.3 DACNT@PVA@PANI复合器件的制备与表征 | 第81-84页 |
5.3.1 DACNT@PVA@PANI复合器件的制备 | 第81页 |
5.3.2 DACNT@PVA@PANI复合器件的电化学表征 | 第81-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-89页 |
6.1 结论 | 第86-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-103页 |
攻读学位期间公开发表的论文及科研成果 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |