活性炭基超级电容器的制备及应用研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-15页 |
·课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
·超级电容器概述 | 第10-12页 |
·超级电容器发展历史 | 第10-11页 |
·超级电容器分类及原理 | 第11-12页 |
·活性炭基超级电容器 | 第12页 |
·超级电容器的特点及应用前景 | 第12-14页 |
·本论文的主要工作内容 | 第14-15页 |
第2章 活性炭基超级电容器的制备及表征 | 第15-25页 |
·活性炭材料的表征 | 第15-18页 |
·原料来源 | 第15页 |
·活性炭的形貌表征 | 第15-16页 |
·活性炭 X 射线衍射分析 | 第16-17页 |
·BET 比表面及孔结构分析 | 第17-18页 |
·活性炭基超级电容器的组装及化学性能测试 | 第18-24页 |
·活性炭电极的制备 | 第18-19页 |
·扣式超级电容器的组装 | 第19页 |
·循环伏安测试 | 第19-21页 |
·恒流充放电测试 | 第21-22页 |
·电化学阻抗 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第3章 活性炭基超级电容器特性研究 | 第25-36页 |
·超级电容器经典等效模型 | 第25-27页 |
·超级电容器外特性研究 | 第27-35页 |
·恒流充放电 | 第27-28页 |
·恒流恒压充放电 | 第28-29页 |
·漏电流测试 | 第29-30页 |
·自放电测试 | 第30-31页 |
·单体电容值的差异 | 第31-32页 |
·单体等效串联内阻差异 | 第32-33页 |
·电容值&内阻与温度的关系 | 第33-34页 |
·循环寿命 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 超级电容器在应急灯中的应用 | 第36-41页 |
·硬件的选择 | 第36页 |
·光源的选择 | 第36页 |
·超级电容器的选择 | 第36页 |
·电路设计 | 第36-39页 |
·整流滤波电路 | 第36-37页 |
·充电电路 | 第37-38页 |
·驱动 LED 升压电路 | 第38页 |
·开关控制电路 | 第38-39页 |
·试验测试 | 第39-40页 |
·充电测试 | 第39页 |
·放电测试 | 第39-40页 |
·状态切换测试 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第5章 超级电容器在独立光伏系统中的应用 | 第41-63页 |
·独立光伏系统介绍 | 第41-44页 |
·超级电容器储能方案设计 | 第44-50页 |
·超级电容器前置混合储能方案 | 第44-45页 |
·超级电容器中置混合储能方案 | 第45-48页 |
·超级电容器后置混合储能设计方案 | 第48-49页 |
·超级电容器单独储能设计方案 | 第49-50页 |
·硬件电路设计 | 第50-56页 |
·MCU 的选择 | 第50-51页 |
·MOSFET 驱动电路 | 第51-52页 |
·MOSFET 驱动电路 | 第52页 |
·供电电路 | 第52-53页 |
·电压、电流采集电路 | 第53-54页 |
·ISP 下载电路 | 第54页 |
·上位机通信电路 | 第54-55页 |
·保护电路 | 第55页 |
·PCB 板 | 第55-56页 |
·控制系统软件设计 | 第56-60页 |
·数据采集模块 | 第57页 |
·上位机通信模块 | 第57-58页 |
·最大功率点追踪模块 | 第58-60页 |
·实验结果 | 第60-62页 |
·超级电容器前置方案 | 第60-61页 |
·超级电容器中置方案 | 第61页 |
·超级电容器后置方案 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第6章 超级电容器在汽车启动中的应用 | 第63-71页 |
·超级电容器并联特性 | 第63-65页 |
·汽车启动中的应用方案设计 | 第65-67页 |
·超级电容器单独供电启动 | 第65-66页 |
·超级电容器和蓄电池共同启动 | 第66-67页 |
·模拟实验结果 | 第67-70页 |
·铅酸电池单独供电 | 第67页 |
·电容器和电池并联供电 | 第67-68页 |
·电容器和电池之间加入电感 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第7章 全文总结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |