根据工作原理超级电容器培训资料.ppt

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1、根据工作原理超级电容器超级电容器与电池性能对比性能充电电池超级电容器放电时间0.3~3hours0.3~30seconds充电时间1~5hours0.3~30seconds充放电效率0.7~0.850.85~0.98循环寿命500~2000>100,000可用温度范围-20~60℃-40℃~70℃功率成本/kW$75~150$25~50维护需要不需要超级电容器的性能特点充放电效率、可充性、温度范围、环保性、循环性、安全性、功率成本、功率密度、循环稳定性超级电容器的结构集电极隔膜电极材料有机玻璃夹板电解液超级电容器用电解液水系:硫酸,氢氧化钾,硫酸钠等,其特点为电压低,导电性好,

2、极性溶剂有机系:常见为锂盐LiClO4或季胺盐TEABF4作为电解质,聚碳酸酯PC或乙腈ACN为有机溶剂,其特点为电压较高,导电性中等,非极性溶剂离子液体:咪唑类,吡咯烷类等离子液体,其特点为电压高,但导电性差过渡金属氧化物(RuO2、MnO2、NiO等)氧化钌电化学性能优越,但价格昂贵;其它氧化物存在导电性较差、结构不稳定。导电聚合物(聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩及其衍生物等)电化学活性高,循环稳定性能差。双电层电容超级电容器的电极材料活性炭碳气凝胶碳纤维碳纳米管石墨烯比表面积大、孔径可调、导电性好,但是比电容偏低赝电容超级电容器的分类双电层型依靠电解液/电极界面的双电层储存电荷赝

3、电容型基于电极材料与电解液之间的快速氧化还原反应根据工作原理超级电容器Potential(V)Currentdensity(A/g)混杂型兼具双电层电容和赝电容双电层型超级电容器的工作原理电介质-++--+++++----dC物理电容器电解液+-++--+++++-----------++++++-----+++++++--ddC1C2双电层型超级电容器d≈1nm利用电解液离子与电极表面静电吸引储能赝电容型超级电容器的工作原理利用电极材料与电解液之间的氧化还原反应产生法拉第电荷储存电量。由于这种氧化还原反应是变电位反应,不存在电压平台,具有电容特征,故称为赝电容反应,与恒电位的

4、电池型氧化还原反应相区别。根据反应发生的位置,赝电容反应可分为:表面氧化还原反应,和体相氧化还原反应。商用超级电容器超级电容器的应用应用领域电动汽车的动力电源能量储放快,可回收刹车时得到的能量,使之再次用于车辆的加速启动和支持加速过程中。太阳能、风能发电系统蓄电装置军事航天领域可单独或与蓄电池一起构成电源系统,作为起动电源也可作为小型负载的驱动电源,用于坦克、飞机、火箭等作为起动电源;在人造卫星、宇宙飞船空间站电动车方面也有越来越多的应用小型电器和消费类电子产品工业领域的后备电源作为应急保障系统的后备电源作为电站直流操作电源、高压环网功率补偿电源超级电容器的应用此课件下载可自行

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