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13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 超级电容器的发展及应用现状 | 第17-20页 |
1.2 超级电容器的特点 | 第20-21页 |
1.3 超级电容器的发展瓶颈 | 第21-22页 |
1.4 本课题研究的主要内容 | 第22-23页 |
1.5 本文内容结构安排 | 第23-25页 |
第二章 超级电容器 | 第25-45页 |
2.1 超级电容器的类别及相关机理 | 第25-27页 |
2.1.1 双电层电容器 | 第25-26页 |
2.1.2 电化学电容器 | 第26-27页 |
2.1.3 混合型超级电容器 | 第27页 |
2.2 超级电容器的基本结构 | 第27-33页 |
2.2.1 超级电容器电极材料 | 第28-30页 |
2.2.2 电解质材料 | 第30-32页 |
2.2.3 集流体 | 第32页 |
2.2.4 隔膜 | 第32-33页 |
2.3 超级电容器的性能评价 | 第33-34页 |
2.4 实验材料 | 第34-37页 |
2.4.1 固态电解质材料 | 第34-36页 |
2.4.2 钛酸钡 | 第36-37页 |
2.5 实验仪器介绍 | 第37-45页 |
2.5.1 X射线衍射仪 | 第37-38页 |
2.5.2 扫描电子显微镜 | 第38-39页 |
2.5.3 电化学测试 | 第39-45页 |
第三章 实验设计及性能研究 | 第45-51页 |
3.1 材料制备 | 第45-48页 |
3.1.1 粉体材料制备 | 第45-46页 |
3.1.2 片式超级电容器的制备工艺流程 | 第46-47页 |
3.1.3 卷绕式超级电容器的制备工艺流程 | 第47-48页 |
3.2 材料测试 | 第48页 |
3.2.1 X射线衍射表征 | 第48页 |
3.2.2 SEM表征 | 第48页 |
3.3 器件性能分析 | 第48-51页 |
3.3.1 循环伏安测试 | 第48-49页 |
3.3.2 恒流充放电测试 | 第49页 |
3.3.3 阻抗分析 | 第49-51页 |
第四章 超级电容器的性能表征 | 第51-81页 |
4.1 粉体材料的性能表征 | 第51-53页 |
4.1.1 XRD表征 | 第51-52页 |
4.1.2 SEM形貌分析 | 第52-53页 |
4.2 片式超级电容器性能研究 | 第53-74页 |
4.2.1 PAB系列 | 第53-62页 |
4.2.2 不同隔膜对PAB超级电容器性能的影响 | 第62-65页 |
4.2.3 PABC系列 | 第65-73页 |
4.2.4 片式超级电容器阻抗测试分析对比 | 第73-74页 |
4.3 卷绕式超级电容器性能研究 | 第74-78页 |
4.3.1 卷绕PAB材料的循环伏安分析 | 第74-76页 |
4.3.2 恒流充放电试验 | 第76-77页 |
4.3.3 阻抗分析 | 第77-78页 |
4.4 片式与卷绕式超级电容器样品对比分析 | 第78-81页 |
4.4.1 片式与卷绕型超级电容器保压特性测试对比 | 第78页 |
4.4.2 片式与卷绕型超级电容器的各项性能参数对比 | 第78-80页 |
4.4.3 片式与卷绕型超级电容器阻抗频率分析对比 | 第80-81页 |
第五章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
作者简介 | 第89-90页 |