首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

β"-Al2O3/BaTiO3超级电容器系列的制备与性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 超级电容器第16-20页
        1.2.1 储能器件概述第16-19页
        1.2.2 超级电容器的发展历史第19页
        1.2.3 超级电容器的研究现状第19-20页
    1.3 快离子导体第20-21页
    1.4 本课题研究的内容和意义第21-22页
    1.5 本论文的结构安排第22-24页
第二章 超级电容器第24-50页
    2.1 超级电容器的工作原理及分类第24-27页
        2.1.1 双电层电容第24-26页
        2.1.2 赝电容器第26-27页
        2.1.3 混合型超级电容器第27页
    2.2 超级电容器的材料第27-34页
        2.2.1 超级电容器的电极材料第27-31页
        2.2.2 电解质材料第31-33页
        2.2.3 集流体材料第33页
        2.2.4 隔膜材料第33-34页
    2.3 固体电解质材料及合成工艺第34-39页
        2.3.1 β-Al_2O_3和 β"-Al_2O_3第34-37页
        2.3.2 β″-Al_2O_3粉体材料的制备工艺第37-39页
        2.3.3 BaTiO_3第39页
    2.4 实验测试仪器第39-47页
        2.4.1 材料表征第39-41页
        2.4.2 电化学测试第41-47页
    2.5 超级电容器的主要技术参数第47-50页
第三章 材料合成及测试分析方法第50-54页
    3.1 材料合成第50页
    3.2 微观分析测试第50页
    3.3 电容器制备工艺第50-51页
    3.4 电化学测试第51-54页
第四章 实验数据分析第54-88页
    4.1 微观形貌分析第54-55页
        4.1.1 XRD测试结果分析第54页
        4.1.2 SEM测试结果分析第54-55页
    4.2 电化学测试分析第55-86页
        4.2.1 循环伏安测试与恒流充放电测试结果及分析第55-76页
        4.2.2 阻抗频率测试结果及分析第76-79页
        4.2.3 温度特性结果及分析第79-86页
    4.3 小结第86-88页
第五章 结论与展望第88-90页
    5.1 结论第88页
    5.2 展望第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
作者简介第96-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:氧化剂添加对于煤燃烧汞排放价态影响及对汞脱除影响的研究
下一篇:萧山地区电能替代技术推广应用研究及其效益分析