首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

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

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:弯曲碳纳米管和氧化石墨烯的原子尺度模拟
下一篇:Lamb波诊断概率成像技术研究