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  • 超级电容器分类和储能原理
    2020-03-18

    超级电容器分类和储能原理

    超级电容器的构造与锂离子电池相近, 都是按照正极/隔膜/负极依次排列组装而成。 其中正负极都是通过将活性物质涂覆在集流体上后经烘干并压实而成, 隔离膜放置在正负极中间以避免正负极短路, 电解液作为离子传输的载体。 随着超级电容器研究方向的跨学科化和应用场景的广泛化, 超级电容器的种类日益增多。 按照储能原理来区分:双电层电容器、法拉第赝电容器和混合型电容器; 按电极材料来区分:碳基电容器、金属氧化物电容器和导电聚合物电容器; 按照电极材料是否为同一种电极材料区分:对称型电容器和混合型电容器; 按照电解液种类来区分:有水系电解液电容器和非水系电解液电容器, 其中水系电解液电容器又有酸性、 中性和碱性水系电解液电容器之分。 不同于锂离子电池通过氧化还原反应让锂离子从正负极中反复嵌入与脱出来实现储存和释放能量, 超级电容器储能机理的基础是双电层理论。 如图 1 所示, 外电场促使电解液中的正负离...
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  • 云母纸的分类及生产工艺介绍
    2020-03-12

    云母纸的分类及生产工艺介绍

    云母是一种自然生成的层状硅酸盐类矿物, 具有优良的物理性能和电气性能以及在高温状态下仍保持以上性能的特性, 它具有完全的化学惰性和不易燃性, 最重要的是它具有抗高电压、耐电晕放电和防辐射的特性。因此它主要作为一种非常重要的绝缘材料广泛用于电子、电机、电讯、电器、航空、交通、仪表、冶金、建材、轻工等工业部门, 以及国防和尖端工业领域。 但是从云母原矿加工成片云母制品, 其间的云母利用率过于低下, 为了充分利用碎云母资源, 云母纸应运而生。云母纸问世以来, 在云母综合利用和作为电气绝缘材料的基材上做出了巨大贡献, 所以云母纸制造技术与大规模集成电路、高温塑料, 光导纤维并驾齐驱, 被誉为对当代电气、电子工业做出贡献的四大技术。 1.云母纸的分类 云母纸是一种纸状的非金属矿物材料, 它是以细片状碎云母为原料, 首先通过粉碎将云母粉碎为细小的鳞片, 在没有任何粘合剂的情况下, 经过分级制浆, 然后...
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  • 超级电容器应用于纯电动大巴车
    2015-07-10

    超级电容器应用于纯电动大巴车

    超级电容器应用于纯电动大巴车超级电容器应用于纯电动大巴车超级电容器应用于纯电动大巴车 今年3月份,国际奥委会相关的评估团体来到北京和张家口进行实地考察,这次实地考察给评估团的成员留下了深刻的印象并且在之后的评估报告中给予北京以充分的肯定和对北京为申办冬奥会进行的工作进
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  • 超级电容器主要性能指标
    2019-11-15

    超级电容器主要性能指标

    超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。 1.比电容 在超级电容器中,每一个电极都是一个电容。所以,对于超级电容器来说,总电容由正负极两个电容器串联而得。如果将正极电容用Cp来表示,负极电容用Cn来表示,则总电容为 : 在测试中研究人员更关心的是超级电容器的比电容,它分为两种,一种为质量比电容,即单位质量的电容值;另一种为体积比电容,即单位体积的电容值。 2.能量密度与功率密度 能量密度与功率密度是表征超级电容器性能的主要指标, 能量密度越大, 表示超级电容器能够储存的电能越多;功率密度越大,表示超级电容器在单位时间能够放出的能量越多,一般来讲,理想的超级电容器理论上的最大能量密度 E与功率密度 P可由如下两个公式计算: 公式中: C 为比电容; V 为电势窗口, 即电解液正极析氧电位与负极析氢电位的差; R s 为电容器等效串联电阻; Q 为电容器存储的总...
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  • 超级电容器主要应用领域
    2020-04-24

    超级电容器主要应用领域

    超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的一种新型储能装置,它具有功率密度大、容量大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,其容量可达几百至上千法拉。与传统电容器相比,它具有较大的容量、较高的能量、较宽的工作温度范围和极长的使用寿命; 而与蓄电池相比 ,它又具有较高的比功率,且对环境无污染。因此可以说,超级电容器是一种高效、实用、环保的能量存储装置。几种能量存储装置的性能比较如表 1 所示。  表1 能量存储装置性能比较 元器件 比能量/Wh·kg --1 比功率W·kg --1 充放电次数/次 普通电容器 <0.2 104 ~ 106 >106 超级电容器 0.2 ~ 20.0 102 ~ 104 >105 充电电池 20 ~ 200 <500 <104   20世纪90年代, 由于混合电动汽车的兴起,超级电容器...
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  • 电容器主要参数标注方法
    2019-10-25

    电容器主要参数标注方法

    电容器主要参数的标注方法常用有三种:直标法、数码标注法和色标法。 1. 直标法 电解电容器或体积较大的无极性电容器:标称容量、额定电压及允许偏差。 体积较小的无极性电容器:标称容量、额定电压及允许偏差。 容量单位:微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF) 如:1p2表示1.2pF; 1n表示1,000pF; 10n表示0.01μF;2u2表示2.2μF 简略方式(不标注容量单位):9999≥有效数字≥1时, 容量单位为pF; 有效数字<1时,容量单位为μF 如:1.2、10、100、1000、3300、6800等容量单位均为pF 0.1、0.22、0.47、0.022/0.047等容量单位均为μF 允许偏差: 普通电容:±5%(Ⅰ,J)、±10%(Ⅱ,K)、±20%(Ⅲ,M) 精密电容:±2%(G)、±1%(F)、±0.5%(D)、±0.25%(C)、±0.1%(B)、±0.05...
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