首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

柔性可穿戴多功能超级电容器的设计和组装

摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器概述第9-12页
        1.2.1 超级电容器工作原理第9-11页
        1.2.2 超级电容器结构第11-12页
    1.3 柔性超级电容器概述第12-14页
        1.3.1 柔性超级电容器简介和组成第12-13页
        1.3.2 柔性超级电容器结构和特点第13-14页
        1.3.3 柔性超级电容器的发展现状第14页
    1.4 可穿戴超级电容器概述第14-16页
        1.4.1 可穿戴超级电容器简介第14-15页
        1.4.2 可穿戴超级电容器的发展第15-16页
    1.5 多功能超级电容器概述第16-22页
        1.5.1 多功能超级电容器简介第16页
        1.5.2 多功能超级电容器相关材料第16页
        1.5.3 多功能超级电容器器件分类第16-17页
        1.5.4 电致变色超级电容器第17-19页
        1.5.5 自愈合超级电容器第19-20页
        1.5.6 双功能检测超级电容器第20-21页
        1.5.7 自供电超级电容器第21-22页
        1.5.8 物理功能型超级电容器第22页
        1.5.9 多功能超级电容器发展展望第22页
    1.6 课题的研究意义、目的及内容第22-25页
        1.6.1 课题的研究意义和目的第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
        1.6.3 课题的创新性第24-25页
第2章 体温引发形状记忆功能的表带型超级电容器第25-50页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验试剂及设备第26-27页
        2.2.2 形状记忆RGO/CCP/TNA负极的制备第27-28页
        2.2.3 柔性自支撑MNO_2/NI正极的制备第28页
        2.2.4 水系和离子液体凝胶电解质的制备第28-29页
        2.2.5 封装材料PDMS的制备第29页
        2.2.6 形状记忆超级电容器器件的组装和封装第29页
        2.2.7 材料形貌和结构表征及电化学性能测试方法第29-30页
        2.2.8 细胞培养和生物相容性测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-48页
        2.3.1 形状记忆RGO/TNA负极的形貌分析第31-32页
        2.3.2 柔性自支撑MNO_2/NI正极的形貌分析第32-34页
        2.3.3 形状记忆RGO/TNA负极的电化学性能第34-36页
        2.3.4 柔性自支撑MNO_2/NI正极的电化学性能第36-38页
        2.3.5 不对称电容器的电化学性能第38-42页
        2.3.6 柔性和形状记忆测试第42-48页
        2.3.7 生物相容性测试第48页
    2.4 本章小结第48-50页
研究结论第50-51页
研究展望第51-52页
参考文献第52-62页
致谢第62-63页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:荧光探针的设计合成及在生物正交反应中的应用
下一篇:俾斯麦外交模式及其启示