您好,欢迎光临实用技术资料网!

当前位置:首页 > 金属加工 > 电子电器 >

超级电容器生产加工工艺及生产流程

发布时间:2025-06-09   作者:admin   浏览次数:119

1、采用超薄钙钠玻璃为基底制备的超级电容式智能触控玻璃方法
 [简介]:本技术提供了采用超薄钙钠玻璃为基底制备的超级电容式智能触控玻璃方法,该方法包括以下步骤:S1,钙钠玻璃原料准备,S2,组分配比,S3,主要原料混合,将步骤S2中按照一定配比比例的主要原料进行混合处理,S4,加热熔融,制备熔融液,将步骤S3中混合的主要原料进行加热处理,加热时加入助溶剂、脱色剂和澄清剂,本方法的采用超薄钙钠玻璃为基底制备的超级电容式智能触控玻璃方法,其中包括对超薄钙钠玻璃进行制备和基板整合的过程中,超薄钙钠玻璃的制备过程加入有氧化锌材料,其可有效的增加本技术制备的触控玻璃整体韧性,具有纯度高、质量稳定的使用特性,且本制造方法和工艺简单,制造出的电容触控玻璃具有较好的化学性质和物理性质。
2、金属掺杂的超级电容微电极及其制备方法和生物芯片
 [简介]:提供了一种金属掺杂的超级电容微电极及其配方技术和生物芯片。根据金属掺杂过渡金属氮氧化物和过渡金属氮化物的特殊组合性质,本提供提出一种生物芯片的微电极,可以包括:衬底;集流体层,形成在所述衬底之上,所述集流体层包括第一过渡金属的氮化物薄膜;电极层,形成在所述集流体层之上,所述电极层包括以第二金属掺杂的所述第一过渡金属的氮氧化物薄膜。可选地,本提供的微电极还可以包括黏附层,形成在所述衬底和所述集流体层之间,所述黏附层包括第一过渡金属薄膜。本提供提出的全新的金属掺杂超级电容电极材料、集流体和黏附层生长结合方法,可同时满足生物芯片中微电极对高比电容、快速时间响应和高化学稳定性的性能要求。
3、一种超级电容储能式高过载力学冲击MEMS惯性开关
 [简介]:本技术提供了属于MEMS传感器技术领域的一种耦合了超级电容式储能原理的高过载力学冲击MEMS惯性开关。该惯性开关是三层式的封闭式结构。三层硬质结构是附着有多孔电极材料的金属集电极,三层结构之间的腔体钟充满电解质溶液。三层结构中,中间层开有导流缝隙,从而释放中间层在密闭液体空间中的可动性。下层带有圆形凸台。上中下三层各自独立,不需要进行任何电气连接。本技术所提出的这种耦合了超级电容式储能原理的高过载力学冲击MEMS惯性开关一方面通过液态封闭环境缓冲解决惯性开关大阈值准确度与抗高过载的问题,另一方面彻底解决惯性开关的能耗问题,让惯性开关具备能量存储和对外供能的能力。
4、一种超级电容主动均衡电路设计
 [简介]:本技术提供一种超级电容主动均衡电路,其均衡模型为四个超级电容串联的主动均压电路,主要由电容C、电L、开关Q以及C、L滤波电路组成,其中电容C向整个电路供电,不需要外接电源。在该均压模型中,只有一个开关器件Q,明显简化了电路的拓扑结构,且开关Q接地,不需要浮动栅极驱动C,电路驱动简单。此外,在均压过程中,开关占空比恒定,不需要检测串联超级电容器的单体电压。能够大幅降低超级电容因为制造工艺和内部电化学反应造成的电压不平衡所带来的损失,提高超级电容的利用率,促进能源存储利用的发展。
 
5、一种低成本且有效提高超级电容寿命的电路及方法
 [简介]:本技术提供一种低成本且有效提高超级电容寿命的电路及方法,所述电路它包括MCU以及与MCU连接的超级电容充电控制电路、超级电容放电控制电路、超级电容电压检测电路和超级电容供电电路;所述MCU的两控制信号输出端分别通过超级电容充电控制电路、超级电容放电控制电路与超级电容相连;所述超级电容的检测信号端通过超级电容电压检测电路与MCU的检测信号输入端相连;所述超级电容与超级电容供电电路相连。本技术能够实现电能表在不同工作温度下,自动调整超级电容电压,降低超级电容失效的风险;本技术具有实现简单、成本低和可靠性高的特点。
6、水提醇沉废弃物制备高稳定性超级电容碳材料及其制备方法
 [简介]:本技术提供了一种水提醇沉废弃物制备高稳定性超级电容碳材料,包括中药材水提醇沉废弃物混合氯化物形成的炭化物,其中氯化物通过水洗去除;其步骤为:配制氯化钠水溶液;将水提醇沉废弃物加入氯化钠的水溶液,搅拌均匀;将混合液冷冻干燥;将干燥后的混合物在惰性气体氛围中高温炭化,得到超级电容碳/金属盐混合物;水洗去除金属盐,干燥后得到超级电容碳材料。本技术的优点是,将废弃的水提醇沉物资源化,在非腐蚀性条件下获得具有丰富孔隙结构的高稳定性超级电容碳材料。
7、一种高效的超级电容充放电电路
 [简介]:本技术提供了一种高效的超级电容充放电电路,属于超级电容充放电的技术领域,具体包括第一输入端、第二输出端、第一输出端、第二输出端、二极管、第一电容、和充放电组件,二极管的阳极和第一输入端电连接,二极管的*极、充放电组件的一端以及第一输出端电连接,充放电组件的另一端和第一电容的正极电连接,第一电容的负极、第二输出端和第二输入端电连接;第一输入端为充放电组件的正线,第二输入端为充放电组件的回线,第一输出端为第一电容的放电正线,第二输出端为第一电容的放电回线,充放电组件用于通过MOS管的米勒平台来给第一电容进行恒流充电,并通过MOS管的体二极管实现第一电容放电,提高提高超级电容的充电效率。
8、一种超级电容的电压采样电路
9、一种快速合成碳布负载氧化物的焦耳热法与超级电容应用
10、超级电容与蓄电池混合储能及供电充电方法
11、基于超级电容储能的微电网线性模糊自适应频率控制方法
12、一种蓄电池与超级电容相结合的CT取电电源
13、一种超级电容活性炭的制备工艺
14、一种超级电容模块化组件
15、一种超级电容用生物质多孔炭的制备方法及超级电容
16、一种圆柱形超级电容模组结构
17、考虑寿命周期的超级电容耦合锂电池储能容量分配方法
18、一种宽温域超级电容电解液及其制备方法和应用
19、一种结合超级电容和电池组的电能储能包
20、基于级联H桥的超级电容储能增强型SVG及构网控制方法
21、一种基于全桥MMC的超级电容储能增强型SVG及构网控制方法
22、新型储能混凝土超级电容及其储能释能的方法
23、高效去除超级电容炭表面官能团的方法及电容炭和应用
24、一种干式电极超级电容配电柜
25、超级电容活性炭的制备方法
26、一种硫掺杂的超级电容炭及其制备方法和应用
27、一种低温注塑成型的超级电容及其加工工艺
28、片上固态超级电容的制备方法及片上固态超级电容
29、一种基于超级电容的OTG供电式电子烟
30、一种含有超级电容的电池
31、一种干湿法结合的超级电容加工工艺
32、一种超级电容炭及其制备方法
33、一种高可靠性超级电容及密封工艺
34、一种用于超级电容充电的限流稳压保护电路及实现方法
35、一种自催化活化一步法制备生物质基超级电容活性炭的方法
36、光伏-超级电容发电并网功率分配运行控制方法
37、一种具有注塑外壳的超级电容及其加工方法
38、一种超级电容炭的制造方法
39、一种绿色新型超级电容充电桩
40、一种适用于超级电容模块的锡焊方法
41、一种耐低温、高安全性超级电容高浓度水系电解液及其应用
42、超高功率超级电容组
43、超级电容启动电源模块及控制方法
44、一种增量迁移平行Transformer大模型的超级电容剩余寿命分类方法
45、基于二维材料的超级电容制备方法
46、一种超级电容取代电池的挂件
47、一种超级电容SOC裕量的微网HESS功率分配方法
48、一种高低阶容积卡尔曼滤波的超级电容荷电状态估计方法
49、一种构网型超级电容储能惯量支撑及最优配置方法
50、一种超级电容储能型MMC的多工况电磁暂态等效建模方法
51、一种盐酸耦合超声波二次活化城市污泥制备的超级电容炭材料及其制备方法和应用
52、一种超级电容柜
53、基于超级电容的电-氢混合储能容量优化配置方法
54、基于优化LSTM模型的超级电容储能电池剩余容量估计方法
55、一种高稳定性的一次性成型超级电容
56、一种超级电容充电电路及充电方法
57、一种构网型超级电容储能虚拟惯量控制方法
58、一种超级电容模组安全自动放电控制电路及方法
59、一种超级电容充放电电路
60、超级电容与蓄电池级联型移动电源
61、一种多分数阶积分注意卷积的超级电容剩余寿命分类方法
62、一种柔性超级电容电池电极材料及其制备方法
63、一种高比面积超级电容活性炭球的制备方法
64、一种卷绕电芯及具有其的超级电容
65、一种基于MOF衍生的内建电场的超级电容材料的制备方法
66、一种超级电容结构、制备方法与制备抗菌敷料的应用
67、一种基于超级电容的断电保持工作模拟弹电路
68、一种超级电容组的过电压保护电路及方法
69、超级电容在小型启动锂电上的应用
70、一种超级电容充电控制电路及其控制方法
71、一种超级电容放电控制方法、放电电路及采样保护电路
72、一种高性能硼化钼/镍钴磷化物超级电容正极材料及其制备方法和应用
73、高活性无金属超级电容电极材料制备方法及组装方法
74、薄膜电极超级电容电池
75、一种低产气干法电极片、超级电容及制备方法
76、一种超级电容后备电源自动放电控制电路及方法
77、超级电容支路模型支路数量计算方法及模型构建方法
78、一种适合单相电能表使用的低成本超级电容充电电路
79、一种基于最小二乘迭代算法的超级电容容值在线识别方法
80、一种锌碘混合超级电容电池
81、一种支持双向电流与超级电容充电的数字电源
82、一种长寿命介孔碳/镍钴锰水滑石超级电容材料及其制备方法和应用
83、一种超级电容电压控制方法
84、一种便于维修的超级电容直流电源的安装结构
85、一种低漏电超级电容及其制备方法
86、超级电容做备用电源的双交流电源供电电路
87、一种利用二氧化铈制备超级电容电极材料的方法
88、一种基于超级电容的断电保持控制方法
89、一种超级电容柜
90、基于变温模型加权融合估计超级电容荷电状态的方法
91、一种适用于超级电容的跨尺度多状态联合估计方法
92、基于锂离子电池和超级电容深度融合的电动汽车及方法
93、一种电动汽车用低压电瓶超级电容
94、模组对插扩展式超级电容柜及模组组件的安装方法
95、一种深度纯化超级电容型多孔碳材料的超临界清洗方法
96、一种超级电容电极活性碳基材料的纯化方法
97、一种超级电容充电桩
98、一种可能量回收的超级电容与锂电池并联电路
99、一种用于高效启动汽车的超级电容模组
10-0、一种适用于稀疏数据的超级电容等效电路参数辨识方法
10-1、一种城轨列车车载超级电容组的故障诊断方法
10-2、一种新型锂电池+超级电容混合储能拓扑及其控制设计方法
10-3、一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法
10-4、超级电容与蓄电池混合的光伏储能拓扑
10-5、一种电能表用超级电容充放电控制电路及控制方法
10-6、一种储能型超级电容储能电网调度方法
10-7、非接触式超级电容与锂电池双电源供电控制方法
10-8、一种风电场变桨用超级电容寿命估算方法
10-9、非接触式超级电容与锂电池双电源供电控制电路
11-0、一种超级电容的封装结构
11-1、一种纳米超级电容电池载体加工生产线
11-2、一种燃气表以及超级电容选用评估方法
11-3、一种新型大容量超级电容模组
11-4、一种碳纤维/环氧树脂基结构超级电容及其制备方法
11-5、一种具有防止电解液泄露的安全超级电容
11-6、超级电容组串主动均衡控制方法
11-7、高效率充电集成微型超级电容组芯片
11-8、一种超级电容电极材料及其制备方法
11-9、一种高效散热的防爆超级电容单体
12-0、一种汽车启停用超级电容模组
12-1、基于超级电容备用电源的硬盘掉电保护电路
12-2、基于超级电容的停电后持续供电电路及控制方法
12-3、一种基于超级电容的汽车启动电源
12-4、一种使用寿命长的超级电容的制备方法
12-5、胶体电极及其制备方法和超级电容电池
12-6、基于时域离散化的超级电容多分数阶模型参数辨识方法
12-7、超级电容3D集流体的卷对卷纳米压印制造方法
12-8、一种可高效散热的超级电容单体
12-9、一种高体积容量的金属相二硫化钼电极及其制备方法和超级电容应用
13-0、PVA-PAA-SPI高弹性超级电容制备及键盘轴体制备方法
13-1、一种超级电容的等效电路模型及构建方法
13-2、带有过热保护的直流操作电源的超级电容及其保护方法
13-3、一种基于超级电容储能的应急电源及其控制方法
13-4、一种复合电极、制备方法以及超级电容
13-5、PAA-SPI-SA高弹性超级电容的制备方法
13-6、一种基于共享超级电容的蓄电池组均衡电路及方法
13-7、一种复合型超级电容炭的制备方法
13-8、一种超级电容炭制备方法
13-9、基于3D打印废弃料的超级电容活性炭及其制法
14-0、基于掺杂PN区与高介电常数层的新型高压超级电容
14-1、一种增程式混合动力汽车中超级电容的预充电控制方法
14-2、一种超级电容模块的装配结构
14-3、一种梯度电极及其制备方法及超级电容
14-4、一种超级电容活性炭的制备方法
14-5、一种基于超级电容的储能单元
14-6、一种用于超级电容的恒流充电电路
14-7、一种应用于航天电源的储能型超级电容筛选方法
14-8、超级电容充电电路
14-9、一种基于超级电容备用供电的智能终端及其供电切换方法
15-0、一种超级电容充电电路
15-1、水系混合超级电容
15-2、一种高比表活性炭、超级电容电极及其制备方法
15-3、一种超级电容-燃料电池混合动力特种车辆功率协调方法
15-4、片上全固态超级电容及其制备方法
15-5、基于纳米森林的MEMS超级电容及其制备方法
15-6、一种基于温度变化模型的超级电容荷电状态估计方法
15-7、片上固态超级电容及其制备方法
15-8、一种超级电容贝叶斯概率融合建模方法
15-9、一种用于变温度环境的串联超级电容组荷电状态估计方法
16-0、一种钠锰氧化物制备方法及在超级电容中的应用
16-1、一种使用超级电容的低压UPS供电电源
16-2、罩式FTU后备电源超级电容模块
16-3、一种片上微型超级电容及封装方法
16-4、一种碱硫复合处理钴铬镍水滑石超级电容电极材料的方法
16-5、一种双脉冲飞秒激光沉积超高频率响应超级电容的方法
16-6、一种高压超级电容模组的自适应充电方法
16-7、一种提高超级电容良品率的自动充电老化治具
16-8、一种基于MOFs材料的超级电容
16-9、一种供电方法和超级电容的充电方法
17-0、一种超级电容电极材料活性炭的碳环层层间距扩展处理制备方法
17-1、一种超级电容电极材料活性炭中纳米晶形成控制制备方法
17-2、一种木质素基高面积比电容的超级电容材料及其制备方法和应用
17-3、一种用于超级电容公交车的大功率隔离型多模块并联的充电电源
17-4、有轨电车车载超级电容控制方法
17-5、一种超级电容模组
17-6、一种交换树脂去除超级电容炭金属离子的方法
17-7、一种超级电容活性炭的制备方法
17-8、一种具有双导电网络的超级电容制备的方法
17-9、一种超级电容穿梭车
18-0、一种用于风电变桨超级电容后备电源健康状态评价方法
18-1、一种基于纽扣电池与超级电容的窄带物联网模组电源模块
18-2、一种超级电容炭浸润方法
18-3、一种基于超级电容的保护电路
18-4、一种适用于超级电容供电的小型磁浮微轨电车
18-5、一种超级电容的充放电电路
18-6、一种超级电容炭废水除氯脱氯的方法
18-7、一种空心旋接型超级电容
18-8、一种空心旋接型超级电容
18-9、利用葡萄修剪废枝制备的超级电容炭及制备方法和应用
19-0、一种用于超级电容客车的车载远程监控方法
19-1、超级电容用锂锰氧阴极材料及其制备方法
19-2、一种改性超级电容炭的制备工艺
19-3、一种超级电容炭连续化生产工艺
19-4、一种超级电容模组寿命延长的控制方法
19-5、一种超级电容模块的焊接工艺
19-6、一种超级电容充电电池组
19-7、一种超级电容移动储能柜
19-8、一种氢能源汽车的超级电容的安装结构
19-9、一种超级电容模组的在线老化流水线及其控制方法
20-0、非接触供电超级电容RGV充电保护方法
20-1、一种超级电容功率缓存电路
20-2、一种通过超级电容提高电池供电效率的方法
20-3、基于超级电容原理的诊脉仪及其制作方法
20-4、一种变孔隙下的非对称多孔电极结构的电双层超级电容
20-5、利用超级电容控制LED灯延时关闭的驱动方法
20-6、一种基于超级电容的直流暂态电能质量治理及其恢复策略
20-7、一种水系扣式超级电容
20-8、一种水蒸气活化超级电容炭精制方法
20-9、一种超级电容有轨电车车站
21-0、一种启动电源电芯或超级电容电压采集电路
21-1、一种基于变功率跟踪和超级电容储能的光伏协调调频控制方法
21-2、风电用超级电容放电仪、放电方法及超级电容
21-3、利用苹果修剪废枝制备的超级电容炭及制备方法和应用
21-4、一种高比表面积、高纯度超级电容活性炭的制备方法
21-5、一种基于双最小二乘法的超级电容参数在线估计方法
21-6、一种基于差分进化的超级电容模型参数辨识方法
21-7、一种基于超级电容无源CMS均衡电路与方法
21-8、一种基于超级电容的升压电路
21-9、基于超级电容的功率平滑统一运行控制方法
22-0、一种超级电容的连接构件及其组件
22-1、一种超级电容充放电电路及具有其的电子产品
22-2、一种具有散热功能的超级电容模组
22-3、一种终端类基于超级电容充放电保护的直流供电调度电路
22-4、一种基于超级电容的大容量交流变频电源
22-5、基于相转化的纤维素聚乙烯醇复合膜及超级电容的制备方法
22-6、一种硅基超级电容及其制备方法
22-7、一种应用于航天电源的储能型超级电容筛选方法
22-8、一种圆柱形超级电容模组结构及其成组方法
22-9、一种圆柱形超级电容模组结构及其成组方法
23-0、一种圆柱形超级电容模组结构及其成组方法
23-1、基于超级电容实现掉电保护功能的车载电源电路及方法
23-2、一种生物质热解联产富酚生物油和超级电容材料的方法
23-3、一种适用于超级电容的引出电极及焊接方法
23-4、一种超级电容充放电模块、充放电方法和电力终端
23-5、一种超级电容支架锁附安装治具
23-6、一种水热制备Ti3C2@Co-MOF超级电容材料的方法
23-7、一种超级电容的恒流-恒压充电电路
23-8、一种超级电容模块
23-9、一种超级电容SOC计算方法
24-0、一种干式高压超级电容电池
24-1、一种超级电容电极碳材料及其制备方法
24-2、一体式电极复合材料和柔性超级电容的制备方法
24-3、一种基于Rack架构的超级电容支架
24-4、一种基于协调配合的超级电容混合锂电储能控制方法
24-5、一种基于超级电容的涓流充电电路
24-6、一种使用超级电容储能的自发电移动电源
24-7、一种超级电容控制模组及控制方法
24-8、一种分段优化的超级电容模组等电路模型参数辨识方法
24-9、一种适用于超级电容的成组方式与充放电控制方法
25-0、一种生物质未燃尽炭制备的多孔炭及在超级电容中的应用
25-1、一种超级电容活性物质的形貌诱导剂及其制备方法和应用
25-2、超级电容电源模组以及馈线终端
25-3、一种纳米超级电容电池加工专用转盘结构
25-4、一种纳米超级电容电池载体加工生产线
25-5、以超级电容为储能核心的集成后备电源单元及实现方法
25-6、一种纳米超级电容电池专用纳米涂层生产线
25-7、一种纳米超级电容电池专用高性能载体结构
25-8、一种纳米超级电容电池专用涂覆生产线
25-9、一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法
26-0、一种基于超级电容和充电电池的无线智能墙壁开关
26-1、一种纳米超级电容电池加工用成型工装
26-2、一种基于超级电容感知原理的柔性触觉手套及其制备方法
26-3、一种脱除超级电容活性炭含氧官能团的方法
26-4、含锂电池和超级电容的微电网孤岛运行模式协调控制方法
26-5、基于超级电容的模拟电池电路
26-6、一种超级电容组无损均衡电路及控制方法
26-7、高熵合金纳米框架、高熵合金纳米框架-二氧化锰复合超级电容电极及其制备
26-8、基于DC/DC电路的超级电容电压均衡与余能收集电路及方法
26-9、一种大深宽比、高负载微型超级电容的制造方法
27-0、复合碳材料柔性超级电容电极的制备方法
27-1、基于冠醚超分子捆绑银离子的多孔纳米镍网络结构、超电容电极及超级电容的制造方法
27-2、一种基于富氢氧化硅固态电解质的超级电容及其制备方法
27-3、一种峰值电流控制方式的配电终端超级电容充电电路
27-4、水解调控的硫化镍钴/碳布多孔超级电容电极材料的制备方法
27-5、基于超级电容的轨道车辆的供电方法
27-6、基于铅酸电池与超级电容的盾构电瓶车混合动力电源
27-7、一种双硅片基固态超级电容及其制备方法
27-8、一种超级电容一阶RC网络等效电路及参数确定方法
27-9、一种超级电容活性炭及其制备方法
28-0、超级电容充电宝
28-1、一种由超级电容和蓄电池协同平衡微电网功率差额策略
28-2、一种超级电容用高导电性椰壳活性炭的两次激活工业化制备方法
28-3、一种超级电容供电的电源防护电路
28-4、一种制备极低灰分超级电容活性炭材料的方法
28-5、超级电容快速放电方法
28-6、基于纳米修饰复合材料电极的混合型超级电容电池及制作
28-7、矿用超级电容混合蓄电池动力防爆无轨运输车
28-8、一种适用模块电源给超级电容充电电路
28-9、一种基于海水电解质的超级电容电池
29-0、一种超级电容的充电电路
29-1、一种超级电容活性炭及三步物理活化制备方法
29-2、一种椰壳超级电容高纯活性炭的工业化制备逐级纯化方法
29-3、一种快速放电的风电变桨用超级电容
29-4、一种基于超级电容的燃料电池动力车辆
29-5、一种超级电容碳制备方法
29-6、一种基于超级电容储能的UPQC新型补偿策略
29-7、一种具有超低表面含氧官能团的超级电容活性炭的制备方法
29-8、一种去除超级电容活性炭中游离态氯离子的方法
29-9、一种超级电容极片
30-0、超级电容碳生产中碳酸钾回收方法
30-1、超级电容充放电控制电路及其充放电方法
30-2、一种新型超级电容
30-3、一种面向高能量密度超级电容用磷掺杂多孔炭电极材料的制备方法
30-4、一种适用于智能配电终端的超级电容模组
30-5、一种超级电容的开关电路及方法
30-6、一种利用酸渣沥青制备超级电容用活性炭的方法
30-7、基于超级电容和直流母线电容实现风电场一次调频的方法
30-8、一种滞环控制的配电终端超级电容充电电路
30-9、一种改性超级电容电极的制备方法
31-0、一种聚苯胺基超级电容铅酸电池
31-1、一种电池/超级电容自动均压充电电路
31-2、一种连续化制备超级电容活性炭的方法
31-3、一种基于限压跟踪式的超级电容双闭环降压充电控制电路
31-4、一种联合型高中低三段可变供明的超级电容光伏路灯
31-5、可连续循环启动的超级电容电池应急启动电源
31-6、基于稳压输出式的超级电容双闭环升降压充电控制电路
31-7、一种基于超级电容的工业电梯节能控制调节方法
31-8、一种电动汽车超级电容、电池能量源分频段参与电网调频方法
31-9、一种具有超级电容性能的Ag-CuO-NrGO空气电极及制备方法
32-0、一种具备监控功能的超级电容光伏路灯
32-1、一种超级电容模组结构
32-2、一种超级电容电极极片的制备方法
32-3、一种超级电容电池专用复合添加剂浆料及其制备方法
32-4、一种便于安装的混合动力汽车用超级电容
32-5、一种大容量超级电容及其制备方法
32-6、基于超级电容快速加热的电子烟
32-7、一种与硅基集成电路集成的全固态超级电容及其制备方法
32-8、一种电池可更换式智能电能表电源的超级电容应用电路
32-9、特种车辆用高压超级电容
33-0、一种基于超级电容的北斗用户终端备用电源及方法
33-1、基于超级电容的消防应急灯
33-2、椰壳为基础的超级电容活性炭的制备方法
33-3、用于超级电容模组的保护电路
33-4、一种碳基超级电容电极材料及其制备方法
33-5、一种超级电容、其电极及其活性材料的制备方法
33-6、一种基于超级电容的挂壁式空调
33-7、一种高性能超级电容电极材料Co-Fe类普鲁士蓝纳米立方的应用
33-8、中心传热的高效散热和加热的能量型超级电容
33-9、快速散热的能量型超级电容电池
34-0、一种超级电容模组超长时间保压电路
34-1、基于超级电容的汽车启动电源
34-2、一种超级电容高集成度微型后备电源模块
34-3、具有活性材料KCoF3工作电极的超级电容及制备方法
34-4、一种超级电容碳的制备方法
34-5、一种应用于配电自动化终端后备超级电容的充电电路
34-6、一种钛酸钡超级电容电池
34-7、一种透明柔性超级电容及其制备方法
34-8、一种超级电容铜镍复合电极及其制备工艺
34-9、一种超级电容炭表面化学基团消除的方法
35-0、一种超级电容电极制造方法
35-1、一种超级电容等效电路模型结构及验证方法
35-2、一种超级电容的卷绕方法
35-3、一种泡沫镍铜超级电容电极及其制备工艺
35-4、一种钴镍超级电容电极及其制备工艺
35-5、一种新型纳米超级电容电池及其制造方法
35-6、一种超级电容铝散切片方法
35-7、一种电池组或超级电容组的被动均衡电路
35-8、一种基于超级电容供电的新型智能电能表
35-9、一种基于超级电容模组的数据采集模块用电源
36-0、一种可调孔径的不可溶性海藻酸盐基超级电容活性炭及其一步炭化制备方法
36-1、一种利用多元醇制备的超级电容活性物质及其制备方法
36-2、一种用于超级电容的CuCo2S4活性物质稀释液及其制备方法
36-3、超级电容含浸方法
36-4、一种基于超级电容的移动电源
36-5、一种超级电容电池专用的复合导电剂及其制备方法
36-6、一种采用废弃生物质材料制备超级电容材料的方法
36-7、一种可调孔径得到可溶性海藻酸盐基超级电容活性炭材料及其一步炭化制备方法
36-8、一种高性能超级电容电极材料Co‑Fe类普鲁士蓝纳米立方及其制备方法和应用
36-9、一种大比表面积碳材料及其制备方法和用于超级电容材料
37-0、一种扣式超级电容
37-1、一种柱式超级电容
37-2、一种航空用掺镍碳基超级电容及其制备方法
37-3、一种高效汽车启动超级电容模组
37-4、可方便拆解回收的超级电容、制作方法及拆解回收方法
37-5、一种超级电容分数阶模型参数识别方法
37-6、一种提高碳化物衍生碳超级电容性能的方法
37-7、应用于直流微电网分布式超级电容储能的协调控制方法
37-8、一种电池为超级电容的手电筒
37-9、一种淀粉基超级电容活性炭材料的制备方法
38-0、一种水系电解质超级电容电池
38-1、一种超级电容模组
38-2、一种超级电容电池及其制造方法
38-3、一种锂电或超级电容生产工艺装备
38-4、便捷充电的超级电容应急启动电路
38-5、一种利用超级电容作为自卸车动力进行试验的方法
38-6、一种超级电容电极材料的制备方法
38-7、一种基于超级电容的汽车启动电源
38-8、一种超级电容城市客车充电站
38-9、复合材料、利用它制作电极单元的方法、以及超级电容
39-0、一种基于车载电源的车电与超级电容供电切换电路
39-1、一种基于FPGA控制的超级电容大电流均衡方法
39-2、一种超级电容与蓄电池混合储能及供电充电方法
39-3、一种串联超级电容组充电均衡电路及其均衡方法
39-4、基于电池和超级电容的直流不间断电源
39-5、一种超级电容模组充电电源
39-6、一种基于超级电容的太阳能空调及其控制方法
39-7、薄膜片式超级电容
39-8、一种基于超级电容的空调及其控制方法
39-9、永磁开关超级电容操作箱
40-0、一种铋酸锂/炭超级电容电池及其制备方法
40-1、一种聚吡咯膜的制备方法及其超级电容性能
40-2、一种超级电容非线性三分支等效电路模型及参数辨识方法
40-3、一种钒酸铋/炭超级电容电池及其制备方法
40-4、一种超级电容模组充电电源的控制方法
40-5、一种利用超级电容镇定直流母线的电动汽车光伏充电站
40-6、一种车辆、超级电容、电压均衡电路与电压均衡方法
40-7、一种基于ARM控制的超级电容大电流均衡方法
40-8、基于超级电容蓄能的太阳能无电池无线鼠标
40-9、一种利用超级电容平滑光伏阵列功率脉动的智能汇流箱
41-0、一种铋/炭超级电容电池及其制备方法
41-1、一种固态锂离子‑超级电容混合电池
41-2、一种超级电容电极片及其制备方法
41-3、一种基于聚合物锂电池和超级电容的电动汽车电源
41-4、超级电容串联模组均压电路及均压方法
41-5、一种混合动力车用超级电容的保护方法
41-6、一种超级电容储能柜
41-7、一种超级电容电动汽车及其供电方法
41-8、一种超级电容
41-9、一种带有超级电容的应急启动电源
42-0、超级电容储能模块的健康状态估计方法
42-1、一种炭/氟氧化铋超级电容电池及其制备方法
42-2、一种纳米超级电容电池的制备方法
42-3、一种带有超级电容的12V24V双输出应急启动电源
42-4、一种基于超级电容SOC识别故障的蓄电池保护控制方法
42-5、一种基于DSP控制的超级电容大电流均衡方法
42-6、超级电容三段式充电电路及其为超级电容快速充电的方法
42-7、一种高功率超级电容锂电池及其制备方法
42-8、富勒烯超级电容电池及其制备方法
42-9、一种超级电容多模式快速充电电路的设计方法
43-0、一种超级电容手摇式充电宝
43-1、超级电容汽车启动电源
43-2、串联超级电容组合的保护电路
43-3、球形多孔Fe3O4/MnO2超级电容材料及其制备方法
43-4、纳米柱状电极、纳米结构超级电容以及其制备方法
43-5、一种超级电容电池及其制备方法
43-6、一种炭/氯氧化铋超级电容电池及其制备方法
43-7、标准电池封装的超级电容
43-8、片封式超级电容
43-9、一种基于超级电容的智能光伏组件
44-0、一种基于超级电容的并联模式和串联模式切换电路
44-1、一种新型扣合式超级电容
44-2、3D网络孔结构超级电容炭及其制备方法
44-3、一种模块化超级电容储能单元
44-4、具有活性材料BaCoF4工作电极的超级电容及其制备方法
44-5、含溴化铝的超级电容电池极化电极
44-6、一种含氯化铝的超级电容电池极化电极
44-7、带超级电容的移动电源
44-8、一种用于电池和超级电容混合电源的大功率充放电电路
44-9、一种基于壳聚糖的超级电容电极材料及其制备方法和应用
45-0、减小超级电容充电时电流冲击的保护电路及方法
45-1、一种超级电容智能感应应急灯
45-2、超级电容后备的直流高压电源
45-3、高效去除超级电容炭表面化学基团的方法及电容炭
45-4、一种高电容量的超级电容用多孔炭的制备方法
45-5、一种大电流低压低静态电流超级电容均压保护电路
45-6、一种超级电容碳复合材料及其制备方法和应用
45-7、一种外混自重构超级电容电池电路及快速充电控制方法
45-8、一种超级电容柜
45-9、一种超级电容电极的制备方法
46-0、新能源超级电容充电电路
46-1、一种具有超级电容特性的聚酰亚胺基材料及制备方法
46-2、一种超级电容隔膜的制作方法
46-3、一种石墨化碳材料及其制备方法和超级电容
46-4、一种串联电池组/超级电容组的均衡方法及电路
46-5、一种超级电容蓄电池
46-6、锂超级电容电池用嵌锂负极片及制备方法、锂超级电容电池
46-7、一种超级电容充放电及反接保护电路
46-8、一种藤条形钴酸镍作为正极材料的超级电容及其制备方法
46-9、超级电容模组
47-0、超级电容电池及其制作方法
47-1、桨距角控制与超级电容相结合的风电入网功率控制方法
47-2、水基钠离子混合超级电容电池用钛磷氧化物负极材料及其制备方法
47-3、一种超级电容模组的电压均衡使能控制电路
47-4、一种超级电容型镍碳蓄电池及其制造方法
47-5、超低温氯盐水系超级电容电解液
47-6、一种针对超级电容充电的Buck软开关电路及控制方法
47-7、超级电容充电宝
47-8、采用超级电容供电的钢卷运输车
47-9、一种超级电容加固方法
48-0、一种超级电容储能的移动式脉冲消磁工作电源
48-1、多孔金属镍及其表面镍基氧化物多孔薄膜超级电容电极材料的制备方法
48-2、适应脉冲型负荷功率波动平抑的超级电容配置方法
48-3、一种超级电容用多孔炭的制备方法
以上为本套技术的目录及部分简要介绍,内容包括具体的配方配比生产制作过程,费用290元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263。




在线订购本套或寻找其它技术内容

  • *姓名:

  • *电话:

  • *QQ/微信:

  • *订购或需要其它内容: