摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
CONTENTS | 第11-14页 |
图表目录 | 第14-16页 |
主要符号表 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-33页 |
·超级电容器简介 | 第17-23页 |
·超级电容器的原理 | 第17-18页 |
·超级电容器的结构 | 第18-19页 |
·超级电容器的电极材料 | 第19-23页 |
·超级电容器电极材料的制备 | 第23-26页 |
·材料的制备方法 | 第24页 |
·材料的预处理和改性技术 | 第24-26页 |
·超级电容器的模型 | 第26-28页 |
·理论模型简述 | 第26-27页 |
·等效电路模型 | 第27-28页 |
·超级电容器的关键问题 | 第28-31页 |
·电极制备方法 | 第29页 |
·单元优化 | 第29-30页 |
·循环寿命和稳定性 | 第30-31页 |
·论文的选题意义和研究内容 | 第31-33页 |
2 碳基超级电容器的矩阵式数学模型研究 | 第33-50页 |
·引言 | 第33页 |
·电容器电极-溶液的界面理论与电路模型 | 第33-44页 |
·电极-溶液界面的理论分析与离子运动规律 | 第33-42页 |
·超级电容器的电路模型 | 第42-44页 |
·超级电容器的数学模型研究 | 第44-48页 |
·双电层电容器的矩阵式模型 | 第44-47页 |
·电层电容器的自放电与时间常数 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
3 碳基超级电容器电极材料的制备及其电化学性能研究 | 第50-75页 |
·引言 | 第50-51页 |
·主要原材料和仪器设备 | 第51-52页 |
·主要试剂与原材料 | 第51页 |
·主要仪器设备 | 第51-52页 |
·电极材料的性能表征和测试 | 第52-55页 |
·电极材料的物理表征方法 | 第52页 |
·电极材料的电化学性能测试 | 第52-55页 |
·电极材料的制备 | 第55-56页 |
·材料的预处理 | 第55页 |
·碳基电极的制备 | 第55-56页 |
·碳基电极材料的性能研究 | 第56-61页 |
·材料的微观形貌 | 第56-58页 |
·碳基电极材料的电化学性能 | 第58-61页 |
·氧等离子体改性的复合材料电化学性能 | 第61-73页 |
·等离子体改性设备 | 第62-63页 |
·复合材料的氧等离子体改性制备 | 第63页 |
·改性的聚苯胺/碳纳米管电极的电化学性能研究 | 第63-70页 |
·改性的二氧化锰/碳纳米管电极的电化学性能研究 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
4 超级电容器的设计及其电气性能研究 | 第75-86页 |
·引言 | 第75页 |
·超级电容器的结构与封装设计 | 第75-77页 |
·结构设计与分析 | 第75-76页 |
·封装设计与分析 | 第76-77页 |
·超级电容器的性能研究 | 第77-84页 |
·充放电性能 | 第77-79页 |
·电压保持性能 | 第79-80页 |
·串联模块的循环性能 | 第80-84页 |
·超级电容器的参数指标 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
5 串联超级电容器组电压均衡系统的研究 | 第86-107页 |
·引言 | 第86-89页 |
·电压均衡系统的总体设计 | 第89-91页 |
·电压均衡主电路设计 | 第89-90页 |
·算法设计 | 第90-91页 |
·电压均衡系统的硬件设计 | 第91-100页 |
·电压采集及信号调理电路 | 第92-95页 |
·模拟开关电路 | 第95-96页 |
·PIC单片机及AD转换 | 第96-99页 |
·MOSFET驱动电路 | 第99-100页 |
·电压均衡系统的软件设计 | 第100-102页 |
·实验测试与结果分析 | 第102-106页 |
·测试实例1 | 第102-104页 |
·测试实例2 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
6 结论与展望 | 第107-109页 |
·结论 | 第107-108页 |
·展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
附录A 电容储能系统与电压均衡系统实物照片 | 第117-118页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
作者简介 | 第121-122页 |