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研究生ppt制作模板*氧化还原活性凝胶聚合物电解质及鸡蛋膜在超级电容器中的应用导师:###教授答辩:###2012-05-18结论与展望选题依据毕业论文答辩内容概要实验及结果讨论致谢毕业论文答辩选题背景毕业论文答辩1.1超级电容器的性能对比√√√√√毕业论文答辩1.2超级电容器的结构毕业论文答辩双电层电容器杂化型电容器法拉第赝电容器超级电容器1.3超级电容器的原理高比表面积,静电双电层存储能量可逆的掺杂|去掺杂、欠电位吸附|脱附、快速的氧化还原过程存储能量前两者的混合存储毕业论文答辩1.4超级电容器的技术指标通过OCV测试确定通过GC...

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*氧化还原活性凝胶聚合物电解质及鸡蛋膜在超级电容器中的应用导师:###教授答辩:###2012-05-18结论与展望选题依据毕业论文答辩内容概要实验及结果讨论致谢毕业论文答辩选题背景毕业论文答辩1.1超级电容器的性能对比√√√√√毕业论文答辩1.2超级电容器的结构毕业论文答辩双电层电容器杂化型电容器法拉第赝电容器超级电容器1.3超级电容器的原理高比表面积,静电双电层存储能量可逆的掺杂|去掺杂、欠电位吸附|脱附、快速的氧化还原过程存储能量前两者的混合存储毕业论文答辩1.4超级电容器的技术指标通过OCV测试确定通过GCD测试确定1.1.3.1电极比电容1.1.3.2能量密度1.1.3.3功率密度1.1.3.4等效串联电阻1.1.3.5库伦效率1.1.3.6弛豫时间1.1.3.7开路电压1.1.3.8循环稳定性毕业论文答辩1.5课题提出及创新点能量密度低,现有工艺难以解决工艺复杂、价格高,原料有限热稳定,相容性,机械性,绿色天然等为体系带来额外的赝电容,提高性能生物膜(鸡蛋膜)隔膜 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 凝胶电解质氧化还原活性掺杂*碘化钾掺杂PVA-KOH凝胶电解质及其超级电容器应用对苯二酚掺杂PVA-H2SO4凝胶电解质及其超级电容器应用鸡蛋膜作为隔膜在超级电容器中的应用研究1.6本课题的研究内容毕业论文答辩毕业论文答辩2.碘化钾掺杂PVA-KOH凝胶聚合物电解质在超级电容器中的应用超级电容器的性能表征毕业论文答辩2.3结果与讨论12.73mScm‒1图2.2KI掺杂量与电解质电导率变化关系毕业论文答辩2.3.2CVs测试分析正电极上:负电极上:图2.3超级电容(PVA-KOH和PVA-KOH-KI)的CV曲线图毕业论文答辩图2.3超级电容(PVA-KOH和PVA-KOH-KI)的GCD图及参数表2.3.3GCD测试分析ElectrolytesCs(Fg–1)η(%)ESR(cm2)E(Whkg–1)P(Wkg–1)ChargeDischargePVA-KOH146.58135.9392.733.693.98716.80PVA-KOH-KI250.29236.9094.651.177.80779.2074.28%毕业论文答辩2.3.4EIS测试分析ElectrolyteBiasvoltage(V)Ri(cm2)Rct(cm2)fk(Hz)(S)PVA-KOH01.590.770.06615.15PVA-KOH-KI00.570.530.08112.35PVA-KOH-KI0.50.530.670.1188.48PVA-KOH-KI1.00.540.810.1436.99图2.6超级电容器在不同偏电压下的EIS图及参数表毕业论文答辩2.3.4EIS测试分析fk↑,τk↓,τk=12.35S图2.7(A)超级电容器的虚部值与频率变化图;(B)超级电容器的实部值与频率变化图毕业论文答辩2.3.5自放电及稳定性OCV:0.32V4.24%>>>16.03%图2.8超级电容器的开路电压及比电容变化毕业论文答辩3.对苯二酚掺杂PVA-H2SO4凝胶聚合物电解质在超级电容器中的应用超级电容器的性能表征毕业论文答辩3.3结果与讨论34.8mscm–1图3.1不同PB掺杂量与电解质电导率变化关系毕业论文答辩3.3.2CVs测试分析图3.3超级电容器(PVA-H2SO4和PVA-H2SO4-PB)的CV曲线毕业论文答辩3.3.3GCD测试分析ESR:8.64>>2.45Ωcm2图3.7不用电压区间超级电容器GCD图毕业论文答辩3.3.3GCD测试分析129.29>>474.29Fg–114.30Whkg–1图3.8超级电容器Cs,E及P变化曲线97.18%毕业论文答辩3.3.4EIS测试分析Ri(0.60cm2)Rct(1.67cm2)图3.10(A)超级电容器的EIS图,(B)不同偏电压下超级电容器的EIS图V↑,Rct↑毕业论文答辩3.3.5循环性能分析90.77%图3.11超级电容器的Cs变化图毕业论文答辩4.鸡蛋膜作为电极隔膜在超级电容器中的应用超级电容器的性能表征毕业论文答辩4.3结果与讨论图4.1ESM在不同倍率时的SEM图片毕业论文答辩4.3.2ESM热稳定性分析BDT:215oC图4.2ESM的热重曲线图0毕业论文答辩4.3.3ESM与PP机械性能分析图4.3ESM的压力-拉伸曲线断裂压力:6.59Mpa拉伸率:6.98%毕业论文答辩4.3.4ESM与PP吸胀性能分析吸水率为10%吸水膨胀率为8%图4.4ESM和PP吸胀系数变化曲线图毕业论文答辩4.3.5电化学性能测试分析4.3.5.1CVs测试分析图4.6超级电容器(ESM和PP膜)CVs对比图毕业论文答辩4.3.5.2GCD测试分析0.30>>0.02V对称性好,η>90%图4.7(A)超级电容器(ESM)的GCD图,(B)超级电容器(ESM和PP膜)的GCD图毕业论文答辩4.3.5.3EIS测试分析Ri(0.32cm2)Rct(3.24cm2)fk↑,τk:4.76S图4.8超级电容器(ESM和PP膜)的EIS图图4.9超级电容器(ESM)的C”与f关系图毕业论文答辩4.3.5.4循环稳定性分析92%图4.10超级电容器的Cs变化图毕业论文答辩 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 与展望新电解质体系下,超级电容器是一种基于双电层电容和法拉第赝电容的新型杂化型能量存储装置。以鸡蛋膜为隔膜的超级电容器表现出色的性能(ESR、P、Cycle等),此方法为探索、开发天然生物膜材料的应用提供了一定的参考。新型氧化还原活性凝胶电解质(PVA-KOH-KI和PVA-H2SO4-PB)都能非常有效地提高碳基超级电容器性能(C、E、P、Cycle等)。1.新体系下,超级电容器工作机理的深入探讨;2.新体系下,超级电容器开路电压、漏电流等问题需要优化;3.高效、稳定的氧化还原活性电对的探索及应用;4.天然生物膜的探索、开发及应用。总结不足与展望毕业论文答辩发表论文及专利TheJournalofPhysicalChemistryC.(Revision,SCI,IF:4.52)JournalofPowerSources,2012,198,402-407(SCI,IF:4.28)JournalofPowerSources,2012,206,463-468(SCI,IF:4.28)ElectrochimicaActa,2011,56,6881-6886.(SCI,IF:3.63)SCIENTIASINICAChimica,(Accepted,SCI,IF:1.04)RSCAdvances(Revision)ChemPhyChem(submitted)中国科学:化学(接收,SCI,1.04)厦门大学学报(自然科学版),2011,50,109-112.专利申请号:201110273323.专利申请号:201110121724.总导演导师特约顾问答辩主席技术顾问###教授、###教授。。。。。技术支持##同学。。。。。。。。。。。。。。。。。支持单位*致谢环境友好功能材料教育部工程研究中心华侨大学材料物理化学研究所厦门大学国立华侨大学*
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