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國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 周宗翰、鄧名傑所指導 陳峰的 聚丙烯醯胺應用於回收及穿戴式超級電容器 (2020),提出maxwell超級電容關鍵因素是什麼,來自於回收超級電容器、聚丙烯醯胺為基底的固態電解質、離子液體、穿戴式裝置。

而第二篇論文國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 王健聰所指導 唐偉倫的 溶劑熱法製備氮摻石墨烯/鈷金屬有機骨架電極材料應用於超級電容器 (2020),提出因為有 鈷金屬有機骨架、氮摻石墨烯、溶劑熱法、超級電容器的重點而找出了 maxwell超級電容的解答。

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超級電容器的應用

為了解決maxwell超級電容的問題,作者(美)米勒 這樣論述:

介紹了超級電容器的分類、建模和特性分析,以具體實例展示了超級電容器在商業、工業范圍內的應用,特別是在重型交通工具以及混合動力電動汽車方面的應用。《超級電容器的應用》的后半部分闡述了容量配置、循環壽命、電容器濫用等工程領域的實際問題。最后一章描繪了未來運輸系統的藍圖,新能源電動汽車逐漸取代傳統汽車,結合超級電容器,在無線輸電技術領域更廣泛的應用前景和意義。《超級電容器的應用》理論與實際相結合,內容由淺入深,可作為本科及研究生的學習教材,也可作為工程項目人員科研、設計的參考資料。John M.Miller教授著作止匕書時是Maxwell科技公司系統與應用部副總經理。現供職於美國能源部橡樹嶺國家實驗

室的國家運輸研究中心。他亦是J-N-J MillerP.L.C.設計和服務公司創始人和首席工程師。Miller博士在自動化工業領域有20年的工作經驗,領導和主持了許多混合動力汽車的科技項目,包括為SUV應用的ISG集成起動發動機項目。他也曾活躍在行業和政府合作的領域,例如美國國家科學基金會未來可再生電力能源輸配和管理項目(FREEDM)。他也在麻省理工大學財團積極地從事汽車電器和電子組件與系統項目,同時擔任密歇根州立大學和德州農工大學兼職教授。Miller博士共發表170篇科技文獻,持有53項美國專利,出版及合作出版5本圖書。他是IEEE會員,美國汽車工程師學會(SAE)會員。2009年獲得I

EEEKliman創新者榮譽,2010年獲得IEEE電力電子學會傑出服務獎。 譯者序原書前言第1章 超級電容器的分類 1.1 電化學電容器 1.2 對稱類型 1.3 非對稱類型 1.4 混合電容器 練習 參考文獻第2章 超級電容器建模 2.1 電子等效電路模型 2.2 單體表征方法和標准 2.3 仿真模型驗證 2.4 電容器.電池組合 練習 參考文獻第3章 功率和能量 3.1 比能量和能量密度 3.2 比功率和功率密度 3.3 Ragone關系 3.4 超級電容器和電池 練習 參考文獻第4章 商業應用 4.1 不間斷電源 4.

2 電網穩壓器 4.3 風力發電系統 4.4 光伏系統 練習 參考文獻第5章 工業應用 5.1 物料搬運卡車 5.2 港口起重機和橡膠輪胎門式起重機 5.3 土方設備 練習 參考文獻第6章 重型交通工具中的應用 6.1 電池電動車 6.2 混合動力電動車 6.3 擺渡車 練習 參考文獻第7章 混合動力電動汽車 7.1 混合動力電動汽車的類型 7.2 混合動力功能 7.3 功率輔助混合動力 7.4 插電式混合動力 練習 參考文獻第8章 單模式下的功率分配 8.1 電子無級變速器 8.2 超級電容器在電子無級變速器中的應用 8.3 驅動周期評估

練習 參考文獻第9章 雙模式下的功率分配 9.1 雙模式eCVT概要 9.2 EVT的運行模式 9.3 超級電容器在雙模式eCVT中的應用 9.4 插電式混合動力電動汽車: 練習 參考文獻第10章 循環壽命測試 10.1 漏電流影響 10.2 可靠性與使用壽命 10.3 平均使用壽命 10.4 綜合循環壽命測試 練習 參考文獻第11章 濫用容限 11.1 濫用檢測的必要性 11.2 過電壓和過電流濫用 11.3 絕緣電阻和高電位 11.4 振動要求 11.5 循環超級電容器 練習 參考文獻第12章 未來運輸系統 12.1 未來的移動系統

12.2 無線電力傳輸 12.3 超級電容器在感應電力傳輸中的應用 練習 參考文獻附錄 術語定義

聚丙烯醯胺應用於回收及穿戴式超級電容器

為了解決maxwell超級電容的問題,作者陳峰 這樣論述:

摘要 iAbstract ii誌謝 iii目錄 iv表目錄 viii圖目錄 ix第一章 緒論 11.1 儲能裝置 11.2 電化學儲能裝置問題 21.3 研究動機與設計 5第二章 文獻回顧 62.1 超級電容器(Supercapacitor, SCs) 62.1.1 電極基板 82.1.2 導電高分子 102.2 固態電解質 122.2.1 離子液體為基底的固態電解質(PIL) 152.2.2 PAAm為基底的固態電解質 16第三章 實驗設備與方法 183.1 實驗儀器 183.1.1 電子分析天秤 183.1.2 超音波

洗淨機 183.1.3 電磁攪拌加熱器 183.1.4 定電位/定電流儀 183.1.5 傅立葉轉換紅外光譜儀 213.1.6 掃描式電子顯微鏡 213.2 藥品及器材 223.2.1 碳布 (Carbon cloth, CC) 223.2.2 聚丙烯醯胺 (Polyacrylamide, PAAm) 223.2.3 石墨粉 (Graphite) 223.2.4 二次去離子水 (Deionized water) 233.2.5 硫酸 (Sulfuric acid) 233.2.6 95%酒精 (Ethanol) 233.2.7 氯化鉀 (Pota

ssium chloride) 233.2.8 吡咯 (Pyrrole) 233.2.9 無水氯化鐵 (Iron(III) chloride) 233.2.10 鹽酸 (Hydrochloric acid) 243.2.11 過氯酸鋰 (Lithium perchlorate) 243.2.12 2-惡唑烷酮 (2-Oxazolidione) 243.2.13 飽和甘汞電極 (Saturated calomel electrode, SCE) 243.2.14 白金鈦網 243.3 同步輻射先進光源應用 253.3.1 X光繞射儀 (X-ray diffra

ction, XRD) 263.3.2 X光光電子能譜儀 (X-ray photoemission spectroscopy, XPS) 283.4 實驗方法及步驟 303.4.1 導電PAAm膜 (Conducting PAAm, CPA) 基板製作及回收再利用(Recycle conducting PAAm, RCPA)基板製作之過程 303.4.2 基板前處理 323.4.3 基板化學合成Polypyrrole 333.4.4 固態電解質的配置 343.4.5 單電極電化學效能測試 363.4.6 雙電極電化學效能測試 36第四章 結果與討論 374

.1 碳布電極在PALO電解質之電容系統 374.1.1 電極鑑定 374.1.2 電化學效能測試 414.2 CPA電極在PALO電解質之電容系統 494.2.1 電極鑑定 494.2.2 電化學效能測試 554.3 RCPA電極在PALO電解質之電容系統 584.3.1 電極合成與鑑定 604.3.2 電化學效能測試 694.4 穿戴式超級電容器 764.4.1 裝置彎曲測試 764.4.2 裝置展示圖 80第五章 結論 82參考文獻 83

溶劑熱法製備氮摻石墨烯/鈷金屬有機骨架電極材料應用於超級電容器

為了解決maxwell超級電容的問題,作者唐偉倫 這樣論述:

摘要 IABSTRACT II誌謝 III目錄 IV表目錄 VI圖目錄 VII第一章 緒論 11-1研究動機與目的 11-2研究方法 2第二章 文獻回顧 32-1超級電容器發展與應用 32-1-1技術現況 32-1-2元件儲能機制 62-1-3電極材料 112-2氮摻石墨烯合成與特性 142-2-1結構與應用 142-2-2製備方法 152-3金屬有機骨架合成與特性 182-3-1結構與應用 182-3-2製備方法 202-4金屬有機骨架與石墨烯複合材料 27第三章 研究方法 313-1材料合成 313-1-1 Hummer’s法製備氧化石墨烯 313-1-2濕式化學法製備氮摻石墨烯 313

-1-3溶劑熱法製備鈷金屬有機骨架 313-1-4溶劑熱法製備氮摻石墨烯/鈷金屬有機骨架複合材料 323-2超級電容電極製作及檢測 323-2-1漿料配置 323-2-2電極製作 323-2-3電化學檢測 333-3實驗藥品 363-4材料特性分析儀器與參數設定 37第四章 結果與討論 394-1鈷金屬有機骨架之組成效應 394-1-1表觀顏色 394-1-2晶體結構特性 394-1-3鍵結特性 404-2氮摻石墨烯/鈷金屬有機骨架之結構分析 424-2-1形貌特性 424-2-2晶體結構特性 434-2-3鍵結特性 444-2-4拉曼光譜特性 454-2-5元素分析 464-2-6表面積及孔

性分析 484-3氮摻石墨烯/鈷金屬有機骨架之電化學分析 49第五章 結論 54參考文獻 55