基于MEMS技術的超級電容器三維微電極陣列制備及表征方法研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩123頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、微型超級電容器是一種具有儲能密度高、放電功率大、循環(huán)壽命長、體積小、充電速度快、可靠性好、污染小等特點的新型儲能器件,是信息、電子、儀表、能源、交通和國防安全等領域重要的關鍵部件。論文針對如何解決微型超級電容器三維微電極加工及其表面功能薄膜制備關鍵技術難題,開展基于MEMS(Micro Electro Mechanical System)技術的超級電容器三維微電極陣列結構制備關鍵技術研究,具有重要的科學意義和實際應用價值。
  本

2、文針對微型超級電容器亟待解決的三維微電極加工及其表面功能薄膜制備技術難題,提出基于MEMS技術制備三維微電極陣列結構,在結構表面采用電化學方法沉積電極活性物質薄膜制備超級電容器三維微電極陣列的思路。分析了超級電容器電極性能與結構的關系,建立了三維微電極陣列電場分布模型;研究了基于硅基的SU-8膠和體硅三維微電極陣列結構設計與制備方法,采用恒電流、恒電壓、脈沖等電化學沉積方法,在柱狀、條狀、梳齒、硅基井狀等三維微電極陣列結構表面沉積氧化錳

3、、氧化釕、聚苯胺薄膜等作為電極活性功能薄膜,成功研制出三維微電極陣列。采用掃描電鏡、循環(huán)伏安、恒流充放電等多種表征方法對制備的電極進行了表征?;诰劢闺x子束刻蝕方法,研究了導電薄膜電極分離技術,成功實現(xiàn)了超級電容器正電極和負電極的有效分離,研究了導電聚合物膠體電解質,突破了基于MEMS技術制備超級電容器的電極分離和封裝關鍵技術,在硅基上成功研制出微型超級電容器原理樣品。本文的研究主要工作:
 ?、倬C述了超級電容器微型電極的研究現(xiàn)狀

4、與發(fā)展趨勢,分析了現(xiàn)有各種微型電極制備方法存在的不足,提出了基于MEMS技術的微型超級電容器三維微電極陣列制備的整體思路;
 ?、诜治隽顺夒娙萜麟姌O形貌、電極間距與性能的關系,采用有限元方法對三維微電極陣列的電場分布進行了分析,建立了電場有限元模型,研究了電極形狀、電極尺寸、電極間距等因素對電場的影響,優(yōu)化了三維微電極陣列結構參數(shù);
 ?、刍贛EMS技術,提出了基于硅基SU-8膠和體硅三維微電極陣列結構設計與加工方法,使

5、用電化學方法在三維微電極陣列結構表面沉積活性物質薄膜制備電極的方法。研究了SU-8膠微結構制備過程中的應力問題,解決了SU-8膠微電極陣列結構與基底結合力的關鍵問題;研究了體硅三維微電極陣列結構制備方法,解決了刻蝕過程中的“草地”和“黑硅”問題;
 ?、苎芯苛嗽谌S微電極陣列結構表面沉積電極活性物質薄膜的制備方法和三維微電極陣列表面形貌表征及電化學性能表征;采用恒電壓、恒電流方法沉積氧化錳薄膜,采用恒電壓和循環(huán)伏安方法合成聚苯胺薄

6、膜,以雙電極方波脈沖方法制備氧化釕薄膜。采用掃描電鏡、能譜儀和X射線衍射儀對三維微電極表面活性物質形貌及成分進行了表征,使用電化學工作站對電極進行循環(huán)伏安特性、交流阻抗特性、恒流充放電特性測試,完成了對微電極的測試與分析;
 ?、菅芯苛司劢闺x子束刻蝕分離電極技術,成功分離了微型超級電容器的正、負電極;研制了導電聚合物膠體電解質等,解決了微型超級電容器電極分離、封裝難題,在硅基上成功研制出基于MEMS技術的三維微電極陣列結構微型超級

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論