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      • 的介面形成的電氣雙層來代替電介質。容量的大小Capacitor, EDLC)有時也稱為電雙層電容器,或超級電容器,是一種擁有高能量密度的電化學電容器,比傳統電解電容的容量高上數百倍至千倍不等。 與在介面形成的電氣雙層成正比,因此電極通過比表面積大的活性炭來實現大容量。 基本構造是通過電解液填滿互相對立的正負電極構造。
      www.compotechasia.com/uploads/technology/249/electric-double-layer-capacitor.pdf
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    • 曲博科技教室 Dr. J Class
  3. 2021年9月1日 · 雙電層電容器 (EDLC)通常被稱為「超級電容器」 (supercapacitor或ultracapacitor),是一種能量驚人的被動儲能元件。 由於其電容高達幾法拉 (farad,單位符號為F),而且尺寸小,因此無論是對於體積還是重量,都實現了高密度的能量儲存。 在遠距離感測、物聯網 (IoT)和透過能量採集供電的應用中,超級電容器被用來替代可充電電池;有時候超級電容器可以與電池結合使用,以克服電化學儲能元件的一些弱點。 超級電容器並不是天生就優於其他電池,它和可充電電池 (無論化學性質如何)各有其優勢和劣勢。 採用哪種元件更適合是根據應用的需要來決定,在某些應用中可能兩者都需要。 相比只選擇一個甚或兩個元件作為兩個離散元件的方法,還有一種有趣的替代方案,稱為混合超級電容器。

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    • 概觀
    • 基本介紹
    • 結構
    • 分類及工作原理
    • 突出特點
    • 單位介紹
    • 超級所在
    • 放電控制
    • 使用注意
    • 選擇標準

    超級電容,又名電化學電容,雙電層電容器、黃金電容、法拉電容,是從上世紀七、八十年代發展起來的通過極化電解質來儲能的一種電化學元件。

    它不同於傳統的化學電源,是一種介於傳統電容器與電池之間、具有特殊性能的電源,主要依靠雙電層和氧化還原贗電容電荷儲存電能。但在其儲能的過程並不發生化學反應,這種儲能過程是可逆的,也正因為此超級電容器可以反覆充放電數十萬次。

    •中文名:超級電容

    •外文名:Supercapacitors

    •別名:電化學電容

    •套用:汽車領域等

    •提出時間:上世紀七八十年代

    •特點:充電速度快、壽命長等

    超級電容器結構上的具體細節依賴於對超級電容器的套用和使用。由於製造商或特定的套用需求,這些材料可能略有不同。所有超級電容器的共性是,他們都包含一個正極,一個負極,及這兩個電極之間的隔膜,電解液填補由這兩個電極和隔膜分離出來的兩個的孔隙。

    超級電容器的結構如圖所示.是由高比表面積的多孔電極材料、集流體、多孔性電池隔膜及電解液組成。電極材料與集流體之間要緊密相連,以減小接觸電阻;隔膜應滿足具有儘可能高的離子電導和儘可能低的電子電導的條件,一般為纖維結構的電子絕緣材料,如聚丙烯膜。電解液的類型根據電極材料的性質進行選擇。

    上圖中各部分為:(1):聚四氟乙烯載體;(2)(4):活性物質壓在泡沫鎳集電極上;(3):聚丙烯電池隔膜。

    超級電容器的部件從產品到產品可以有所不同。這是由超級電容器包裝的幾何結構決定的。對於棱形或正方形封裝產品部件的擺放,內部結構是基於對內部部件的設定,即內部集電極是從每個電極的堆疊中擠出。這些集電極焊盤將被焊接到終端,從而擴展電容器外的電流路徑。

    其基本原理和其它種類的雙電層電容器一樣,都是利用活性炭多孔電極和電解質組成的雙電層結構獲得超大的容量。

    突出優點是功率密度高、充放電時間短、循環壽命長、工作溫度範圍寬,是世界上已投入量產的雙電層電容器中容量最大的一種。

    根據儲能機理的不同可以分為以下兩類:

    1、雙電層電容:是在電極/溶液界面通過電子或離子的定向排列造成電荷的對峙而產生的。對一個電極/溶液體系,會在電子導電的電極和離子導電的電解質溶液界面上形成雙電層。當在兩個電極上施加電場後,溶液中的陰、陽離子分別向正、負電極遷移,在電極表面形成雙電層;撤消電場後,電極上的正負電荷與溶液中的相反電荷離子相吸引而使雙電層穩定,在正負極間產生相對穩定的電位差。這時對某一電極而言,會在一定距離內(分散層)產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生電流,溶液中的離子遷移到溶液中呈電中性,這便是雙電層電容的充放電原理。

    (1)充電速度快,充電10秒~10分鐘可達到其額定容量的95%以上;

    (2)循環使用壽命長,深度充放電循環使用次數可達1~50萬次,沒有“記憶效應”;

    (3)大電流放電能力超強,能量轉換效率高,過程損失小,大電流能量循環效率≥90%;

    (4)功率密度高,可達300W/KG~5000W/KG,相當於電池的5~10倍;

    (5)產品原材料構成、生產、使用、儲存以及拆解過程均沒有污染,是理想的綠色環保電源;

    (6)充放電線路簡單,無需充電電池那樣的充電電路,安全係數高,長期使用免維護;

    法拉(farad),簡稱“法”,符號是F;

    1法拉是電容存儲1庫侖電量時,兩極板間電勢差是1伏特1F=1C/1V;

    1庫侖是1A電流在1s內輸運的電量,即1C=1A·S;

    1庫侖=1安培·秒;

    1法拉=1安培·秒/伏特;

    電瓶(蓄電池)12伏14安時的放電量=14*3600*1/12=4200 法拉(F),(註:12伏14安時電瓶是由2v14安時6塊串聯來的,如果改成6快並聯,就等於2v84安時,轉換為1v就是168安時)。地球的電容值僅有1-2F左右。

    超級電容器之所以稱之為“超級”的原因:

    1、超級電容器可以被視為懸浮在電解質中的兩個無反應活性的多孔電極板,在極板上加電,正極板吸引電解質中的負離子,負極板吸引正離子,實際上形成兩個容性存儲層,被分離開的正離子在負極板附近,負離子在正極板附近。

    2、超級電容器在分離出的電荷中存儲能量,用於存儲電荷的面積越大、分離出的電荷越密集,其電容量越大。

    3、傳統電容器的面積是導體的平板面積,為了獲得較大的容量,導體材料卷製得很長,有時用特殊的組織結構來增加它的表面積。傳統電容器是用絕緣材料分離它的兩極板,一般為塑膠薄膜、紙等,這些材料通常要求儘可能的薄。

    4、超級電容器的面積是基於多孔炭材料,該材料的多孔結構允許其面積達到2000m2/g,通過一些措施可實現更大的表面積。超級電容器電荷分離開的距離是由被吸引到帶電電極的電解質離子尺寸決定的。該距離(<10 Å)和傳統電容器薄膜材料所能實現的距離更小。

    5、龐大的表面積再加上非常小的電荷分離距離使得超級電容器較傳統電容器而言有驚人大的靜電容量,這也是其“超級”所在。

    控制超級電容器的放電:

    超級電容器的電阻阻礙其快速放電,超級電容器的時間常數τ在1~2s,完全給阻-容式電路放電大約需要5τ,也就是說如果短路放電大約需要5~10s(由於電極的特殊結構它們實際上得花上數個小時才能將殘留的電荷完全放乾淨)。

    放電的控制時間:

    超級電容器可以快速充放電,峰值電流僅受其內阻限制,甚至短路也不是致命的。實際上決定於電容器單體大小,對於匹配負載,小單體可放10A,大單體可放1000A。另一放電率的限制條件是熱,反覆地以劇烈的速率放電將使電容器溫度升高,最終導致斷路。

    1、超級電容器具有固定的極性。使用前應確認極性。

    2、應在標稱電壓下使用。 當電容器電壓超過標稱電壓時,將會導致電解液分解,同時電容器會發熱,容量下降,而且內阻增加,壽命縮短,在某些情況下,可導致電容器性能崩潰。

    3、不可套用於高頻率充放電的電路中。高頻率的快速充放電會導致電容器內部發熱,容量衰減,內阻增加,在某些情況下會導致電容器性能崩潰。

    4、外部環境溫度對使用壽命有著重要影響。電容器應儘量遠離熱源。

    5、被用做後備電源時的電壓降。由於超級電容器具有內阻較大的特點,在放電的瞬間存在電壓降ΔV=IR。

    6、不可處於相對濕度大於85%或含有有毒氣體的場所。這些環境下會導致引線及電容器殼體腐蝕,導致斷路。

    對於超級電容的選擇,功率要求、放電時間及系統電壓變化起決定作用。超級電容器的輸出電壓降由兩部分組成,一部分是超級電容器釋放能量;另一部分是由於超級電容器內阻引起。兩部分誰占主要取決於時間,在非常快的脈衝中,內阻部分占主要的,相反在長時間放電中,容性部分占主要。

    參數選擇

    以下基本參數決定選擇的電容器的大小:

    1、 最高工作電壓;

    2、 工作截止電壓;

    3、 平均放電電流;

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