黃金電容超級電容器超級電容器的類型比較多,按不同方式可以分為多種產(chǎn)品,以下作簡單介紹。
按原理分為雙電層型超級電容器和贗電容型超級電容器:
雙電層型超級電容器,包括
1.活性碳電極材料,采用了高比表面積的活性炭材料經(jīng)過成型制備電極。
2.碳纖維電極材料,采用活性炭纖維成形材料,如布、氈等經(jīng)過增強(qiáng),噴涂或熔融金屬增強(qiáng)其導(dǎo)電性制備電極。
3.碳?xì)饽z電極材料,采用前驅(qū)材料制備凝膠,經(jīng)過炭化活化得到電極材料。
4.碳納米管電極材料,碳納米管具有極好的中孔性能和導(dǎo)電性,采用高比表面積的碳納米管材料,可以制得非常優(yōu)良的超級電容器電極。
以上電極材料可以制成:
1.平板型超級電容器,在扣式體系中多采用平板狀和圓片狀的電極,另外也有Econd公司產(chǎn)品為典型代表的多層疊片串聯(lián)組合而成的高壓超級電容器,可以達(dá)到300V以上的工作電壓。
2.繞卷型溶劑電容器,采用電極材料涂覆在集流體上,經(jīng)過繞制得到,這類電容器通常具有更大的電容量和更高的功率密度。
贗電容型超級電容器:
超級電容器包括金屬氧化物電極材料與聚合物電極材料,金屬氧化物包括NiOx、MnO2、V2O5等作為正極材料,活性炭作為負(fù)極材料制備的超級電容器,導(dǎo)電聚合物材料包括PPY、PTH、PAni、PAS、PFPT等經(jīng)P型或N型或P/N型摻雜制取電極,以此制備超級電容器。這一類型超級電容器具有非常高的能量密度,除NiOx型外,其它類型多處于研究階段,還沒有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
按電解質(zhì)類型可以分為水性電解質(zhì)和有機(jī)電解質(zhì)類型:
水性電解質(zhì),包括以下幾類
1.酸性電解質(zhì),多采用36%的H2SO4水溶液作為電解質(zhì)。
2.堿性電解質(zhì),通常采用KOH、NaOH等強(qiáng)堿作為電解質(zhì),水作為溶劑。
3.中性電解質(zhì),通常采用KCl、NaCl等鹽作為電解質(zhì),水作為溶劑,多用于氧化錳電極材料的電解液。
有機(jī)電解質(zhì)
通常采用LiClO4為典型代表的鋰鹽、TEABF4作為典型代表的季胺鹽等作為電解質(zhì),有機(jī)溶劑如PC、ACN、GBL、THL等有機(jī)溶劑作為溶劑,電解質(zhì)在溶劑中接近飽和溶解度。
另外還可以分為:
1.液體電解質(zhì)超級電容器,多數(shù)超級電容器電解質(zhì)均為液態(tài)。
2.固體電解質(zhì)超級電容器,隨著鋰離子電池固態(tài)電解液的發(fā)展,應(yīng)用于超級電容器的電解質(zhì)也對凝膠電解質(zhì)和PEO等固體電解質(zhì)進(jìn)行研究。
超級電容器 - 工藝
超級電容器超級電容器的工藝流程為:配料→混漿→制電極→裁片→組裝→注液→活化→檢測→包裝。
超級電容器在結(jié)構(gòu)上與電解電容器非常相似,它們的主要區(qū)別在于電極材料。早期的超級電容器的電極采用碳,碳電極材料的表面積很大,電容的大小取決于表面積和電極的距離,這種碳電極的大表面積再加上很小的電極距離,使超級電容器的容值可以非常大,大多數(shù)超級電容器可以做到法拉級,一般情況下容值范圍可達(dá)1-5000F。
超級電容器通常包含雙電極、電解質(zhì)、集流體、隔離物四個部件。超級電容器是利用活性炭多孔電極和電解質(zhì)組成的雙電層結(jié)構(gòu)獲得超大的電容量的。在超級電容器中,采用活性炭材料制作成多孔電極,同時在相對的兩個多孔炭電極之間充填電解質(zhì)溶液,當(dāng)在兩端施加電壓時,相對的多孔電極上分別聚集正負(fù)電子,而電解質(zhì)溶液中的正負(fù)離子將由于電場作用分別聚集到與正負(fù)極板相對的界面上,從而形成雙集電層。
超級電容原理并非新技術(shù),常見的超級電容器大多是雙電層結(jié)構(gòu),同電解電容器相比,這種超級電容器能量密度和功率密度都非常高。同傳統(tǒng)的電容器和二次電池相比,超級電容器儲存電荷的能力比普通電容器高,并具有充放電速度快、效率高、對環(huán)境無污染、循環(huán)壽命長、使用溫度范圍寬、安全性高等特點(diǎn)。
其基本原理為:當(dāng)向電極充電時,處于理想極化電極狀態(tài)的電極表面電荷將吸引周圍電解質(zhì)溶液中的異性離子,使這些離子附于電極表面上形成雙電荷層,構(gòu)成雙電層電容。由于兩電荷層的距離非常小(一般0.5nm以下),再加之采用特殊電極結(jié)構(gòu),使電極表面積成萬倍的增加,從而產(chǎn)生極大的電容量。
1.可作為玩具電動機(jī)、語音IC、LED發(fā)光器等小功率電器的驅(qū)動電源。
2. 可在太陽能道燈、警示燈、航標(biāo)燈等太陽能產(chǎn)品中代替充電電池做LED的電源。
3. 可用作小型UPS電源
4.可用于電子產(chǎn)品的時鐘芯片、靜態(tài)隨機(jī)存貯器、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等微小電流供電的后備電源。如:數(shù)碼相機(jī)5.掌上電腦、電子門鎖、智能電表、遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)、儀器儀表、程控交換機(jī)、稅控機(jī)、無繩電話等。
6.可在小型充電產(chǎn)品中代替充電電池。如:手搖發(fā)電手電筒。
7.可在水表、煤氣表中作電磁閥的后備電源。
1.按照電容器的結(jié)構(gòu)分類按照電容器的結(jié)構(gòu)可分為固定電容器、可變電容器和微調(diào)電容器。2.按照電容器的原理分類按照電容器的原理可分為無極性可變電容器、無極性固定電容器、有極性電容器等,可變電容器又分為微調(diào)...
電阻觸屏:需用壓力使屏幕各層發(fā)生接觸,可以使用手指(哪怕帶上手套),指甲,觸筆等進(jìn)行操作。支持觸筆在亞洲市場很重要,手勢和文字識別在哪里都被看重。 2、電容觸屏:來自帶電的手指表層最細(xì)微的接觸也能激活...
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和充電電池相比,超級電容器具有充電時間短、功率密度高、使用壽命長、低溫特性好及無環(huán)境污染等優(yōu)勢,故可在眾多領(lǐng)域取代充電電池,并表現(xiàn)出在某些方面超越充電電池的特點(diǎn),彌補(bǔ)了充電電池在使用中的不足,如:充電慢,充電電路復(fù)雜,使用壽命短等缺陷。超級電容器是一種新興的能提供強(qiáng)大脈沖功率的理想環(huán)保型物理二次電源。
黃金電容超級電容器如果使用不當(dāng)會造成電解質(zhì)泄漏等現(xiàn)象;和鋁電解電容器相比,它內(nèi)阻較大,因而不可以用于交流電路;
1、黃金電容超級電容器不同于電池,在某些應(yīng)用領(lǐng)域,它可能優(yōu)于電池。有時將兩者結(jié)合起來,將電容器的功率特性和電池的高能量存儲結(jié)合起來,不失為一種更好的途徑。
2、黃金電容超級電容器在其額定電壓范圍內(nèi)可以被充電至任意電位,且可以完全放出。而電池則受自身化學(xué)反應(yīng)限制工作在較窄的電壓范圍,如果過放可能造成永久性破壞。
3、黃金電容超級電容器的荷電狀態(tài)(SOC)與電壓構(gòu)成簡單的函數(shù),而電池的荷電狀態(tài)則包括多樣復(fù)雜的換算。
4、黃金電容超級電容器與其體積相當(dāng)?shù)膫鹘y(tǒng)電容器相比可以存儲更多的能量,電池與其體積相當(dāng)?shù)某夒娙萜飨啾瓤梢源鎯Ω嗟哪芰俊T谝恍┕β蕸Q定能量存儲器件尺寸的應(yīng)用中,超級電容器是一種更好的途徑。
5、黃金電容超級電容器可以反復(fù)傳輸能量脈沖而無任何不利影響,相反如果電池反復(fù)傳輸高功率脈沖其壽命大打折扣。
6、黃金電容超級電容器可以快速充電而電池快速充電則會受到損害。
7、黃金電容超級電容器可以反復(fù)循環(huán)數(shù)十萬次,而電池壽命僅幾百個循環(huán)
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主要技術(shù)參數(shù) 特點(diǎn) 容量范圍 容量 誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 絕緣電阻 漏電流 容量 誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 漏電流 絕緣電阻 容量 誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 絕緣電阻 漏電流 耐壓值 容量值 絕緣阻抗 容量/誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 漏電流 絕緣電阻 容量/誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 漏電流 絕緣電阻 容量/誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 漏電流 絕緣電阻 容量/誤差范圍 損耗角正切值 耐壓 電容器資料 電源電路或中頻、低頻電路中起電源 濾波、調(diào)諧、濾波、耦合、旁路、能 量轉(zhuǎn)換和延時等作用,廣泛應(yīng)用各種 電子產(chǎn)品中。 用在對穩(wěn)定性和漏電流要求高的電路 中代替鋁電解電容. 適用于諧振回路、濾波電路、耦合回 路等,但在高頻電路或絕緣電阻高的 場合不宜使用。廣泛應(yīng)用于各種電子 產(chǎn)品中。 使用于對頻率和穩(wěn)定性要求不高的電 路中。 適用于對頻率和穩(wěn)定性要求不高的場 合。 x電容
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電容分類大全(超詳細(xì))
超級電容器概述
超級電容器(supercapacitor,ultracapacitor), 又叫電化學(xué)電容器(Electrochemical Capacitor, EC)、黃金電容、法拉第電容;包括雙電層電容器(Electrostatic double-layer capacitor)和贗電容器(Electrochemical pseudocapacitor),通過極化電解質(zhì)來儲能。它是一種電化學(xué)元件、儲能過程是可逆的,可以反復(fù)充放電數(shù)十萬次。超級電容器可以被視為懸浮在電解質(zhì)中的兩個無反應(yīng)活性的多孔電極板,在極板上加電,正極板吸引電解質(zhì)中的負(fù)離子,負(fù)極板吸引正離子,實(shí)際上形成兩個電容性存儲層,被分離開的正離子在負(fù)極板附近,負(fù)離子在正極板附近。
超級電容器是建立在德國物理學(xué)家亥姆霍茲(1821~1894)提出的界面雙電層理論基礎(chǔ)上的一種全新的電容器。眾所周知,插入電解質(zhì)溶液中的金屬電極表面與液面兩側(cè)會出現(xiàn)符號相反的過剩電荷,從而使相間產(chǎn)生電位差。那么,如果在電解液中同時插入兩個電極,并在其間施加一個小于電解質(zhì)溶液分解電壓的電壓,這時電解液中的正、負(fù)離子在電場的作用下會迅速向兩極運(yùn)動,并分別在兩上電極的表面形成緊密的電荷層,即雙電層。
它所形成的雙電層和傳統(tǒng)電容器中的電介質(zhì)在電場作用下產(chǎn)生的極化電荷相似,從而產(chǎn)生電容效應(yīng),緊密的雙電層近似于平板電容器,但是,由于緊密的電荷層間距比普通電容器電荷層間的距離要小得多,因而具有比普通電容器更大的容量。
雙電層電容器與鋁電解電容器相比內(nèi)阻較大,因此,可在無負(fù)載電阻情況下直接充電,如果出現(xiàn)過電壓充電的情況,雙電層電容器將會開路而不致?lián)p壞器件,這一特點(diǎn)與鋁電解電容器的過電壓擊穿不同。同時,雙電層電容器與可充電電池相比,可進(jìn)行不限流充電,且充電次數(shù)可達(dá)10^6次以上,因此雙電層電容不但具有電容的特性,同時也具有電池特性,是一種介于電池和電容之間的新型特殊元器件。
超級電容,又名電化學(xué)電容,雙電層電容器、黃金電容、法拉電容,是從上世紀(jì)七、八十年代發(fā)展起來的通過極化電解質(zhì)來儲能的一種電化學(xué)元件。
超級電容工作原理
所有超級電容器的共性是,都包含一個正極,一個負(fù)極,及這兩個電極之間的隔膜,電解液填補(bǔ)由這兩個電極和隔膜分離出來的兩個的孔隙。
根據(jù)儲能機(jī)理不同可分為雙電層電容和法拉第準(zhǔn)電容。
雙電層電容工作原理:當(dāng)在兩個電極上施加電場后,溶液中的陰、陽離子分別向正、負(fù)電極遷移,在電極表面形成雙電層,完成充電過程;撤消電場后,電極上的正負(fù)電荷與溶液中的相反電荷離子相吸引而使雙電層穩(wěn)定,在正負(fù)極間產(chǎn)生相對穩(wěn)定的電位差。這時對某一電極而言,會在一定距離內(nèi)(分散層)產(chǎn)生與電極上的電荷等量的異性離子電荷,使其保持電中性;當(dāng)將兩極與外電路連通時,電極上的電荷遷移而在外電路中產(chǎn)生電流,溶液中的離子遷移到溶液中呈電中性,完成放電過程。以上就是雙電層電容的充放電原理。
法拉第準(zhǔn)電容工作原理:這種類型的電容儲存電荷的過程不僅包括雙電層上的存儲,還包括電解液離子與電極活性物質(zhì)發(fā)生的氧化還原反應(yīng)。當(dāng)電解液中的離子(如H+、OH-、K+或Li+)在外加電場的作用下由溶液中擴(kuò)散到電極/溶液界面時,會通過界面上的氧化還原反應(yīng)而進(jìn)入到電極表面活性氧化物的體相中,從而使得大量的電荷被存儲在電極中。放電時,這些進(jìn)入氧化物中的離子又會通過以上氧化還原反應(yīng)的逆反應(yīng)重新返回到電解液中,同時所存儲的電荷通過外電路而釋放出來,這就是法拉第準(zhǔn)電容的充放電機(jī)理。
石墨烯在超級電容中的應(yīng)用
石墨烯導(dǎo)電劑
石墨烯作為導(dǎo)電性極佳的“至柔至薄”二維材料,是一種高性能導(dǎo)電添加劑。它可以與超級電容器電極中活性炭顆粒形成二維導(dǎo)電接觸,在電極中構(gòu)建“至柔-至薄-至密”的三維導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),降低電極內(nèi)阻,改善電容的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性。
針對石墨烯粉體難以在其他材料中進(jìn)行均勻分散的行業(yè)難題,研究者們設(shè)計了具有高導(dǎo)電性極易分散的石墨烯/碳黑復(fù)合導(dǎo)電劑粉體(石墨烯含量在50%以上),利用碳黑的阻隔作用,可實(shí)現(xiàn)石墨烯在電極中的均勻分散,從而構(gòu)建三維導(dǎo)電通路,有效提升了超級電容的性能,其其制備原理及結(jié)構(gòu)表征如圖所示。
石墨烯基超級電容器
石墨烯被認(rèn)為是高電壓、高容量、高功率超級電容器電極材料的選擇之一。2011年,Ruoff 教授利用KOH化學(xué)活化對石墨烯結(jié)構(gòu)進(jìn)行修飾重構(gòu),形成具有連續(xù)三維孔結(jié)構(gòu)的活性石墨烯。它富含大量的微孔和中孔,比表面積達(dá)到 3100m2/g,遠(yuǎn)高于石墨烯理論比表面積(2630m2/g)。在有機(jī)電解液中其比容量達(dá)200F/g(工作電壓3.5V,電流密度0.7A/g),基于整體器件的能量超過20Wh/kg,是目前活性炭基超級電容器能量密度的4倍。雖然現(xiàn)在石墨烯基超級電容器普遍的能量密度與鋰離子電池還有一定的差距,但長遠(yuǎn)來看前者更有發(fā)展空間。
表:石墨烯基超級電容器與其它儲氫產(chǎn)品比較
關(guān)于石墨烯超級電容的進(jìn)一步探討
由于石墨烯獨(dú)特的二維結(jié)構(gòu)和出色的固有的物理特性,諸如異常高的導(dǎo)電性和大表面積,石墨烯基材料在超級電容器中的應(yīng)用具有極大的潛力。石墨烯基材料與傳統(tǒng)的電極材料相比,在能量儲存和釋放的過程中,顯示了一些新穎的特征和機(jī)制。未來石墨烯超級電容也將是最受關(guān)注的儲能產(chǎn)品之一,想要了解更多關(guān)于石墨烯以及其在超級電容中的應(yīng)用嗎?2018年4月24-25日在蘇州“2018低維碳納米材料制備及應(yīng)用技術(shù)交流會”上,中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所石墨烯與新能源材料研究組組長陳成猛將會帶您深入了解《石墨烯與多孔炭--從規(guī)?;苽涞匠夒娙輵?yīng)用》。
陳成猛博士:2012年受聘于中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所709課題組長、中科院青促會會員、中國顆粒學(xué)會青年理事、中國石墨烯產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事、標(biāo)準(zhǔn)委員會成員、中電標(biāo)超級電容器工作組標(biāo)準(zhǔn)委員會會員。
研究領(lǐng)域?yàn)椋菏┗瘜W(xué)法規(guī)?;苽洹⑹┗鶎?dǎo)電炭膜及其三維組裝體、石墨烯摻雜與復(fù)合衍生物,及上述材料在儲能、導(dǎo)熱領(lǐng)域的應(yīng)用探索。創(chuàng)立炭美石墨烯品牌,2013年在太原建成300公斤/年石墨烯中試示范線。
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超級電容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫雙電層電容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黃金電容、法拉電容,通過極化電解質(zhì)來儲能。它是一種電化學(xué)元件,但在其儲能的過程并不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),這種儲能過程是可逆的,也正因?yàn)榇顺夒娙萜骺梢苑磸?fù)充放電數(shù)十萬次。同時,超級電容器是一種新型綠色環(huán)保的儲能器件(活性炭),其具有效率極高、高電流容量、電壓范圍寬、使用溫度范圍廣、回卷使用壽命長、工作壽命長、免維護(hù)易保養(yǎng)、整合簡單、底成本等優(yōu)越的特性;綜合以上所訴,超級電容具有很廣闊的發(fā)展前景;