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混合型超级电容器的建模与制备研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-27页
   ·超级电容器概述第11-23页
     ·超级电容器的储能机理第11-13页
     ·超级电容器的电极材料第13-20页
     ·混合型超级电容器研究进展第20-22页
     ·超级电容器国内外商品化发展第22-23页
   ·超级电容器测试技术在国内外的发展现状第23-24页
   ·超级电容器的应用及其关键技术第24-25页
   ·论文的选题意义和研究内容第25-27页
2 超级电容器的建模与复合电极模型第27-51页
   ·引言第27页
   ·超级电容器的物理模型第27-35页
     ·双电层理论模型第27-29页
     ·多孔电极模型第29-31页
     ·超级电容器等效电路模型第31-34页
     ·人工神经网络模型第34-35页
   ·超级电容器的复合电极模型第35-45页
     ·RuO_2·xH_2O/AC复合电极模型第35-39页
     ·恒电流放电特性第39-40页
     ·RuO_2·xH_2O/AC复合电极第40-43页
     ·复合电极材料的配比与内电阻、电容量间的关系第43-45页
   ·压覆电极模型的改进第45-50页
     ·压覆电极模型第45-48页
     ·分析与讨论第48-50页
   ·本章小结第50-51页
3 混合型超级电容器的设计第51-73页
   ·引言第51页
   ·超级电容器双电层电场分析第51-56页
     ·多孔电极的双电层电场模型第51-53页
     ·仿真分析第53-54页
     ·多孔电极双电层电场模型分析第54-56页
   ·混合型超级电容器的单元设计第56-67页
     ·混合型超级电容器设计原理第56-57页
     ·混合型超级电容器单元组装第57-58页
     ·混合型超级电容器单元性能测试第58-60页
     ·性能与结论第60-67页
   ·混合型超级电容器模块的设计第67-72页
     ·混合型超级电容器模块的仿真设计第67-69页
     ·储能模块的性能与结论第69-72页
   ·本章小结第72-73页
4 混合型超级电容器的电极制备及其性能研究第73-89页
   ·引言第73页
   ·Ru-Mn-C复合电极的制备及组装第73-74页
     ·RuO_2·xH_2O材料制备第74页
     ·MnO_2材料制备第74页
     ·Ru-Mn-C复合电极的制备及超级电容器单元组装第74页
   ·电极性能测试方法第74-77页
     ·电化学性能测试第75-76页
     ·X射线衍射谱测定第76-77页
   ·复合电极的性能分析第77-81页
     ·电容性能第77-78页
     ·阻抗性能第78-79页
     ·放电性能第79页
     ·循环性能第79-80页
     ·材料配比对复合电极性能的影响第80页
     ·XRD衍射谱分析第80-81页
   ·微波改进Sol-gel法制备纳米RuO_2电极第81-88页
     ·微波技术在超级电容器中电极制备中的应用第81-82页
     ·二氧化钌电极的制备第82页
     ·微波加热时间对二氧化钌电极性能影响第82-83页
     ·改进的二氧化钌电极性能第83-88页
   ·本章小结第88-89页
5 超级电容器恒流测试系统研究第89-97页
   ·引言第89页
   ·超级电容器恒流测试系统的设计第89-93页
     ·系统构成和工作原理第89-90页
     ·充放电主电路第90-92页
     ·控制系统第92-93页
   ·恒流测试系统软件设计第93页
   ·实验测试与结果第93-96页
     ·软件测试第93-95页
     ·硬件测试第95-96页
     ·超级电容器恒流充放电实验验证第96页
   ·本章小结第96-97页
结论第97-99页
参考文献第99-107页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第107-108页
致谢第108-109页

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