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基于聚丙烯晴基碳纤维的高强度超级电容的设计与制造

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第15-18页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 研究背景及意义第18-19页
    1.2 超级电容器概述第19-21页
    1.3 超级电容器的研究进展及趋势第21-30页
        1.3.1 超级电容器的材料第21-24页
        1.3.2 超级电容器的结构第24-28页
        1.3.3 超级电容器的未来发展趋势第28-30页
    1.4 课题来源及本文的研究内容第30-32页
        1.4.1 课题来源第30页
        1.4.2 本文的研究内容第30-32页
第二章 高强度超级电容器的系统化设计方法研究第32-49页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 超级电容器系统化设计方法的基本原理第33-38页
        2.2.1 电子功能系统的性能划分第33-35页
        2.2.2 电子系统的性能及消耗评价方法第35-37页
        2.2.3 高强度超级电容器性能达标及消耗评价方法第37-38页
    2.3 高强度电容器的结构设计及制造方法第38-44页
        2.3.1 超级电容器的结构与原理第38-41页
        2.3.2 高强度超级电容器的结构第41页
        2.3.3 高强度超级电容器的电极设计要求及选择第41-43页
        2.3.4 高强度超级电容器的电解质设计要求及选择第43-44页
    2.4 高强度电容器的测试方法第44-48页
        2.4.1 电化学测试方法第44-47页
        2.4.2 拉伸强度测试方法第47-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第三章 碳纤维表面微纳米电极结构制造及性能研究第49-69页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 碳纤维微共轴电极结构的制造及性能第50-62页
        3.2.1 碳纤维微共轴电极结构制造第50-53页
        3.2.2 CF/Ni/CNTs微共轴电极结构的讨论及性能第53-62页
    3.3 碳纤维微电极结构的多种制造方法及讨论第62-67页
        3.3.1 KOH高温活化第62-65页
        3.3.2 MnO_2/PPy复合纳米镀层第65-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 高强度一维柔性共轴微超级电容的结构设计与制造第69-94页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 一维微共轴结构微超级电容器的设计第70-78页
        4.2.1 柔性结构的维度和自由度第70-72页
        4.2.2 一维超级电容器的结构种类及制造流程第72-73页
        4.2.3 一维共轴超级电容器的结构尺寸设计第73-78页
    4.3 一维微共轴结构微超级电容器的制造第78-88页
        4.3.1 一维共轴微超级电容器的制造方法选择第78-80页
        4.3.2 一维共轴微超级电容器的制造流程第80-82页
        4.3.3 喷涂及浸涂共轴涂层制造对比第82-85页
        4.3.4 一维共轴微超级电容器的制造工艺及结构尺寸表征第85-88页
    4.4 一维微共轴结构微超级电容器的性能第88-93页
        4.4.1 一维共轴微超级电容器的机械性能第88-89页
        4.4.2 单根一维共轴微超级电容器的电化学性能第89-92页
        4.4.3 多根一维共轴微超级电容器的电化学性能第92-93页
    4.5 本章小结第93-94页
第五章 编织结构柔性超级电容器的设计与制造第94-113页
    5.1 引言第94页
    5.2 编织电极结构的设计与制造第94-101页
        5.2.1 直接编织电极结构的设计基础第94-97页
        5.2.2 直接编织电极结构的制造第97-101页
    5.3 编织电极结构柔性超级电容器的性能第101-112页
        5.3.1 编织电极结构柔性超级电容器的电化学性能特性第101-105页
        5.3.2 编织电极结构柔性超级电容器的机械性能特性第105-109页
        5.3.3 编织电极结构柔性超级电容器的应用第109-112页
    5.4 本章小结第112-113页
第六章 无隔膜高强度刚性超级电容器第113-123页
    6.1 引言第113页
    6.2 无隔膜高强度刚性超级电容器的设计第113-115页
    6.3 环氧树脂/LiClO_4高强度刚性电解质第115-118页
    6.4 无隔膜高强度刚性超级电容器的制造第118-121页
        6.4.1 纤维电极与首层高强度刚性电解质的复合第118-120页
        6.4.2 纤维电极的次层电解质装配第120-121页
    6.5 本章小结第121-123页
结论与展望第123-126页
参考文献第126-144页
攻读博士学位期间取得的研究成果第144-149页
致谢第149-150页
附件第150页

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