第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 有机电解液超级的电容器概述 | 第11-17页 |
1.1.1 基本概念 | 第11页 |
1.1.2 有机电解液超级电容器的原理 | 第11-15页 |
1.1.3 超级电容器的特点 | 第15-16页 |
1.1.4 超级电容器的应用 | 第16页 |
1.1.5 超级电容器的发展方向 | 第16-17页 |
1.2 有机电解液超级电容器国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 基础研究 | 第17-19页 |
1.2.2 超级电容器的市场情况 | 第19-21页 |
1.3 研究意义 | 第21页 |
1.4 本文的主要工作 | 第21-22页 |
第2章 超级电容器的主要测试方法 | 第22-30页 |
2.1 双电层电容器等效电路 | 第22-24页 |
2.1.1 双电层模型及其等效电路 | 第22-23页 |
2.1.2 电容器等效电路 | 第23-24页 |
2.2 循环伏安测试 | 第24-26页 |
2.3 交流阻抗测试 | 第26-27页 |
2.4 恒电流充放电测试 | 第27-28页 |
2.5 等效串联内阻测试 | 第28-29页 |
2.6 漏电流测试 | 第29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 有机电解液超级电容器基本性能测试 | 第30-38页 |
3.1 实验所用主要仪器及试剂 | 第30-31页 |
3.1.1 主要仪器 | 第30页 |
3.1.2 主要试剂 | 第30-31页 |
3.2 有机电解液超级电容器的制备 | 第31-32页 |
3.2.1 集流体的选择和制备 | 第31页 |
3.2.2 电极的制备 | 第31页 |
3.2.3 电容单体的装配 | 第31-32页 |
3.3 测试方法 | 第32页 |
3.4 试验结果及讨论 | 第32-37页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第32-33页 |
3.4.2 交流阻抗测试 | 第33-35页 |
3.4.3 恒流放电测试 | 第35-36页 |
3.4.4 等效串联内阻及漏电流测试 | 第36页 |
3.4.5 循环性能测试 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 超级电容器电极的优化 | 第38-50页 |
4.1 活性炭材料的优化 | 第38-41页 |
4.1.1 活性炭的选取 | 第38-39页 |
4.1.2 活性炭的活化初探 | 第39-41页 |
4.2 电极的优化 | 第41-45页 |
4.2.1 粘接剂的选择 | 第42页 |
4.2.2 导电剂的选择 | 第42-43页 |
4.2.3 粘接剂的含量 | 第43页 |
4.2.4 导电剂的含量 | 第43-44页 |
4.2.5 压力的影响 | 第44-45页 |
4.2.6 碳载量的影响 | 第45页 |
4.3 优化后电极的性能 | 第45-49页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第46页 |
4.3.2 交流阻抗测试 | 第46-47页 |
4.3.3 容量测试 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 超级电容器电解液的选择 | 第50-60页 |
5.1 LiClO_4/AN和LiClO_4/PC电解液中活性炭超级电容器的性能 | 第50-54页 |
5.1.1 溶液配制 | 第50页 |
5.1.2 实验准备 | 第50-51页 |
5.1.3 实验结果及讨论 | 第51-54页 |
5.2 LiClO_4/PC+AN混合电解液性能 | 第54-59页 |
5.2.1 混合电解液的配制及电导率测试 | 第54-55页 |
5.2.2 混合电解液的性能 | 第55-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 高电压系电容器的研制 | 第60-66页 |
6.1 研究意义 | 第60页 |
6.2 试验准备 | 第60-62页 |
6.2.1 集流体的选择 | 第60页 |
6.2.2 电极制备工艺 | 第60-62页 |
6.3 电容器的测试 | 第62-65页 |
6.3.1 循环伏安测试结果 | 第63页 |
6.3.2 交流阻抗测试结果 | 第63-64页 |
6.3.3 恒流充放电测试结果 | 第64-65页 |
6.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |