超级电容器的制备及性能研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
Table of Contents | 第11-14页 |
图表目录 | 第14-17页 |
主要符号表 | 第17-18页 |
1 绪论 | 第18-29页 |
1.1 超级电容器概述 | 第18-22页 |
1.1.1 超级电容器的研究背景 | 第18-21页 |
1.1.2 超级电容器的分类 | 第21页 |
1.1.3 超级电容器的应用前景 | 第21-22页 |
1.2 超级电容器电极材料 | 第22-25页 |
1.2.1 电极材料的分类 | 第22-24页 |
1.2.2 电极材料的制备方法 | 第24-25页 |
1.3 超级电容器模型 | 第25-26页 |
1.3.1 超级电容器模型概述 | 第25-26页 |
1.3.2 超级电容器的热行为研究 | 第26页 |
1.4 超级电容器测试技术 | 第26-27页 |
1.5 本文的选题意义和研究内容 | 第27-29页 |
2 电极材料的制备和性能研究 | 第29-44页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 稀释法制备氢氧化镍 | 第29-34页 |
2.2.1 氢氧化镍的制备 | 第29-31页 |
2.2.2 电极制备和性能测试 | 第31页 |
2.2.3 实验结果与讨论 | 第31-34页 |
2.3 稀释法制备氧化镍 | 第34-37页 |
2.3.1 氧化镍的制备 | 第34页 |
2.3.2 电极制备和性能测试 | 第34-35页 |
2.3.3 实验结果与讨论 | 第35-37页 |
2.4 模板法制备有序介孔炭 | 第37-42页 |
2.4.1 有序介孔炭的制备 | 第37-38页 |
2.4.2 电极制备和性能测试 | 第38页 |
2.4.3 实验结果与讨论 | 第38-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
3 超级电容器结构设计及其储能特性研究 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 堆叠式超级电容器 | 第44-51页 |
3.2.1 堆叠式超级电容器设计 | 第45-47页 |
3.2.2 储能特性研究 | 第47-51页 |
3.3 卷绕式超级电容器 | 第51-58页 |
3.3.1 卷绕式超级电容器设计 | 第51-54页 |
3.3.2 储能特性研究 | 第54-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
4 超级电容器的热行为研究 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 堆叠式超级电容器热行为研究 | 第59-66页 |
4.2.1 堆叠式超级电容器有限元建模 | 第59-61页 |
4.2.2 堆叠式超级电容器热行为分析 | 第61-63页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第63-66页 |
4.3 卷绕式超级电容器的热行为研究 | 第66-74页 |
4.3.1 卷绕式超级电容器有限元建模 | 第66-68页 |
4.3.2 卷绕式超级电容器热行为分析 | 第68-71页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第71-74页 |
4.4 温度对储能特性的影响 | 第74-80页 |
4.4.1 模型的建立 | 第74-77页 |
4.4.2 温度对阻抗谱的影响 | 第77-78页 |
4.4.3 温度对自放电的影响 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
5 超级电容器测试系统的研究 | 第81-99页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 测试系统总体设计 | 第81-85页 |
5.3 测试系统硬件设计 | 第85-91页 |
5.3.1 控制芯片的选择 | 第85页 |
5.3.2 IGBT和继电器驱动电路 | 第85-87页 |
5.3.3 采样电路设计 | 第87-89页 |
5.3.4 通讯模块设计 | 第89-90页 |
5.3.5 数据存储模块设计 | 第90-91页 |
5.3.6 抗干扰设计 | 第91页 |
5.4 测试系统软件设计 | 第91-94页 |
5.5 实验样机和测试结果 | 第94-98页 |
5.6 本章小结 | 第98-99页 |
6 结论与展望 | 第99-102页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 展望 | 第100-102页 |
创新点摘要 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
作者简介 | 第112-113页 |