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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

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