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文档简介

1、.1氧化还原活性凝胶聚合物电解质及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鸡蛋膜在超级电容器中的应用导师:xxxxxx 教授教授 答辩:xxx.2结论与展望结论与展望选题依据选题依据毕业论文答辩内容概要实验及结果讨论实验及结果讨论致谢致谢.3毕业论文答辩选题背景.4毕业论文答辩1.1 超级电容器的性能对比.5毕业论文答辩1.2 超级电容器的结构.6毕业论文答辩双电层双电层 电容器电容器杂化型杂化型电容器电容器法拉第法拉第赝电容器赝电容器超级超级电容器电容器1.3 超级电容器的原理高比表面积,静电高比表面积,静电双电层存储能量双电层存储能量可逆的掺杂可逆的掺杂| |去掺杂、欠电去

2、掺杂、欠电位吸附位吸附| |脱附脱附、快速的氧化快速的氧化还原过程还原过程存储能量存储能量前两者的混前两者的混合存储合存储.7毕业论文答辩1.4 超级电容器的技术指标acsmvtic482svce 10002acmvip 2dropiresri %dct100t k1f 通过通过ocv测试确定测试确定通过通过gcd测试确定测试确定1.1.3.1电极电极比电容比电容1.1.3.2 能量密度能量密度1.1.3.3 功率密度功率密度1.1.3.4 等效串联电阻等效串联电阻1.1.3.5 库伦库伦效率效率1.1.3.6 弛豫时间弛豫时间1.1.3.7 开路电压开路电压1.1.3.8 循环稳定性循环稳定

3、性.8毕业论文答辩1.5 课题提出及创新点能量密度低,现能量密度低,现有工艺难以解决有工艺难以解决工艺复杂、价格高,工艺复杂、价格高,原料有限原料有限热稳定热稳定, ,相容性相容性, ,机械机械性性, ,绿色天然等绿色天然等为体系带来额外的为体系带来额外的赝电容赝电容, ,提高性能提高性能生物膜生物膜( (鸡蛋膜鸡蛋膜) )隔膜隔膜材料材料凝胶凝胶电解质电解质氧化还原氧化还原活性掺杂活性掺杂.9 碘化钾掺杂碘化钾掺杂pva-kohpva-koh凝胶电解质及其超级电容器应用凝胶电解质及其超级电容器应用 对苯二酚掺杂对苯二酚掺杂pva-hpva-h2 2soso4 4凝胶电解质及其超级电容器应用凝

4、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.10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超级电容器的性能器的性能表征表征.11毕业论文答辩2.3 结果与讨论12.73 ms cm12.73 ms cm1 1图图 2.2 ki掺杂量与电解质电导率变化关系掺杂量与电解质电导率变化关系.12毕业论文答辩2.3.2 cvs测试分析eiiechedisch233argarg eiiechedisch222argarg ieiechedisch32argarg3 i

5、eiechedisch22argarg2正电极上正电极上: :负电极上负电极上: :图图 2.3超级电容超级电容(pva-koh 和和 pva-koh-ki)的的cv曲线图曲线图.13毕业论文答辩图图 2.3超级电容超级电容(pva-koh 和和 pva-koh-ki)的的gcd图图及参数表及参数表2.3.3 gcd测试分析electrolytescs (f g1)(%)esr( cm2)e(wh kg1)p(w kg1)chargedischargepva-koh146.58135.9392.733.693.98716.80pva-koh-ki250.29236.9094.651.177.8

6、0779.2074.28%.14毕业论文答辩2.3.4 eis测试分析electrolytebias voltage (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图图 2.6 超级电容器在不超级电容器在不同偏电压下的同偏电压下的eis图图及及参数表参数表.15毕业论文答辩2.3.4 eis测试分析fk , k, k= 12.35 s图图 2.7 (

7、a) 超级电容器的虚部值与频率变化图;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超级电容器的实部值与频率变化图.16毕业论文答辩2.3.5 自放电及稳定性ocv:0.32 v4.24%16.03%图图 2.8 超级电容器的开路电压及比电容变化超级电容器的开路电压及比电容变化.17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超级电容器的性能器的性能表征表征.18毕业论文答辩3.3结果与讨论34.8 ms cm 1图图 3.1 不同不同pb掺杂量与电解质电导率变化关系掺杂量与电解质电导率变化关系.19毕业论文答辩3.3.2

8、 cvs测试分析图图3.3 超级电容器超级电容器(pva-h2so4和和pva-h2so4-pb)的的cv曲线曲线.20毕业论文答辩3.3.3 gcd测试分析esresr:8.64 2.45 8.64 2.45 cm cm2 2 图图3.7 不用电压区间超级电容器不用电压区间超级电容器gcd图图.21毕业论文答辩3.3.3 gcd测试分析 129.29 474.29 f g1 14.30 wh kg1 图图3.8超级电容器超级电容器cs,e及及p变化曲线变化曲线97.18%.22毕业论文答辩3.3.4 eis测试分析ri (0.60 cm2)rct (1.67 cm2)图图3.10 (a) 超

9、级电容器的超级电容器的eis图,图, (b) 不同偏电压下超级电容器的不同偏电压下超级电容器的eis图图v,rct .23毕业论文答辩3.3.5 循环性能分析90.77%90.77%图图3.11 超级电容器的超级电容器的cs变化图变化图.24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超级电容器的性能器的性能表征表征.25毕业论文答辩4.3结果与讨论图图4.1 esm在不同倍率时的在不同倍率时的sem图片图片.26毕业论文答辩4.3.2 esm热稳定性分析bdt: 215 oc图图 4.2 esm的热重曲线图的热重曲线图0.27毕业论文答辩4.3.3 esm与pp机械性能分

10、析图图 4.3 esm的压力的压力-拉伸曲线拉伸曲线断裂压力断裂压力: :6.59 mpa6.59 mpa拉伸率拉伸率: :6.98 %6.98 %.28毕业论文答辩4.3.4 esm与pp吸胀性能分析吸水率吸水率为为10%10%吸水膨胀率吸水膨胀率为为8%8%图图4.4 esm和和pp吸胀系数变化曲线图吸胀系数变化曲线图.29毕业论文答辩4.3.5 电化学性能测试分析 4.3.5.1 cvs测试分析图图 4.6 超级电容器超级电容器(esm和和pp膜膜)cvs对比对比图图.30 毕业论文答辩4.3.5.2 gcd测试分析0.30 0.02 v对称性好,对称性好,90%图图 4.7 (a)超级

11、电容器超级电容器(esm)的的gcd图,图,(b) 超级电容器超级电容器(esm和和pp膜膜)的的gcd图图.31 毕业论文答辩4.3.5.3 eis测试分析ri (0.32 cm2)rct (3.24 cm2)fk , k: 4.76 s图图 4.8 超级电容器超级电容器(esm和和pp膜膜)的的eis图图图图 4.9超级电容器超级电容器(esm)的的c”与与f关系图关系图.32毕业论文答辩4.3.5.4 循环稳定性分析92%92%图图 4.10 超级电容器的超级电容器的cs变化图变化图.33毕业论文答辩总结新电解质体系下,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

12、新型杂化型能量存储装置。以鸡蛋膜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、开发天然天然生物膜材料生物膜材料的的应用应用提供了一定的参考。新型氧化还原活性凝胶电解质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)。.34毕业论文答辩发表论文及专利the journal of physical chemistry c.(revision, sci, if: 4.52) journal of power sources, 2012, 198, 402-407 (sci,

13、 if: 4.28)journal of power sources, 2012, 206, 463-468 (sci, if: 4.28)electrochimica acta, 2011, 56, 6881-6886. (sci, if: 3.63)scientia sinica chimica, (accepted, sci, if: 1.04) rsc advances (sci, accepted)chemphychem (submitted)中国科学中国科学: 化学化学 (接收, sci, 1.04)厦门大学学报厦门大学学报(自然科学版自然科学版), 2011, 50, 109-112.专利申请号专利申请号:

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