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文档简介

储能器件超级电容器简介 功率型的储能器件 在能量密度和功率密度上很好地填补了充电电池和物理电容器的空缺 什么是超级电容器 超级电容器是一种新型储能器件 其性能介于电池与普通电容之间 具有电容的大电流快速充放电特性 同时也有电池的高储能特性 具有重复使用寿命长 温度特性好 节约能源和绿色环保等特点 超级电容器与电池性能对比 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 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 赝电容型 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 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 物理电容器 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

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