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超级电容器是一种新型的贮能器件,又称双电层电容器。这种新型能源器件所能存贮的能量比传统的物理电容器大1个数量级以上,同时又具有功率密度高、充电时间短、温度特性好、使用寿命长和绿色环保等优点,在工程车辆等设备上得到了广泛应用。 相似文献
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以乙酸锰和草酸为原料制备了草酸锰前驱体,并在氩气保护下将其焙烧得到了具有超电容特性的氧化亚锰,并对草酸锰前驱体的TG-DSC曲线和XRD谱以及氧化亚锰的SEM形貌、EDS结果和电化学性能进行了分析。结果表明:在氩气气氛中焙烧草酸锰前驱体能够生成面心立方结构的氧化亚锰;500℃焙烧可得到粒径为0.5~2.0μm的小颗粒状氧化亚锰,其电容特性分布在0~-0.8V电位范围内,在1mol·L-1 Li2SO4溶液中、0.1A·g-1电流密度下其比容量约为49.7F·g-1,经200次循环充放电后比容量衰减率仅为1.1%,适合用作超级电容器的负极材料。 相似文献
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本文主要讨论了超级电容器在断路器直流操作电源上的应用,对超级电容器模块的设计、控制电路的构成进行了研究和仿真分析。结果表明,以超级电容器替代断路器直流操作电源所需的蓄电池,具有储能密度大,充放电速度快,免维护,对环境没有污染等优点。 相似文献
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在电动汽车产业化的发展中,性能是关键因素,因此提升能量的存储和利用率,是电动汽车发展所面临的重要课题。鉴于此,阐述了超级电容器的原理、分类、优缺点及应用情况,并分析了其研究近况及发展趋势,以期为电动汽车储能工具的开发和利用提供理论指导。 相似文献
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可穿戴和便携式电子设备朝轻薄化与小型化方向的快速发展,极大地刺激了现代社会对高能量/功率密度、轻量便携化、柔性化储能器件的强烈需求。平面型微超级电容器(In-plane micro-supercapacitors, IPMSC)作为一种新型的微电源储能器件,以其超薄厚度、高功率密度和长循环寿命等优点被认为是集成电子器件重要的储能器件而备受关注。但是,随着IPMSC加工技术不断朝着高效、高精度和低成本等方向发展,常用的加工技术已难以满足其要求,操作更易、可扩展性更强、精度较高和成本更低的激光加工技术成为了目前IPMSC加工技术的研究热点。基于此,对不同类型IPMSC的工作原理及其电化学性能进行了总结,从激光还原、激光诱导、激光刻蚀和激光烧结四方面着手详细介绍了激光加工IPMSC的类型及加工工艺,重点综述了目前国内外关于激光加工IPMSC在机械性能和电化学性能等方面的研究进展情况,概括了用于IPMSC电解质的特性及其挑战,并在综合探讨激光加工IPMSC所面临的技术挑战基础上,对其在可穿戴和便携式电子设备中的应用前景进行了展望。 相似文献
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《汽车零部件》2014,(3):18-18
<正>2014年3月3日,Maxwell公司代理总裁兼首席执行官John J.Warwick在北京北辰洲际酒店与国内五家核心媒体进行了一场座谈会。会上,Warwick先生介绍了Maxwell的全球业务及产品,并就现场媒体的提问对超级电容器的应用以及中国市场的发展进行了一系列精彩介绍。这也是Maxwell公司在中国第一次系统而全面地向公众介绍超容技术。总部位于美国圣地亚哥的Maxwell公司主要有三大产品线,微电子、高压电容器和超级电容器。微电子产品主要是为卫星和航天器开发各种抗辐射微电子组件和系统。高压电容器则主要是用于确保电力设施的安全性和可靠性。超级电容器是Maxwell的主打产 相似文献
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根据中日合作300kWp大型并网光伏电站项目试验研究,介绍双电层电容器的特性及其在并网光伏电站中的应用。当太阳辐照度比较弱时,双电层电容器通过释放自身存储的电能来补偿光伏阵列输出功率不足的那部分电能,维持并网逆变器的直流输入电压恒定(280V),从而稳定并网逆变器的交流输出,减少光伏输入对电网的影响,有效地提高光伏并网电站的发电质量及发电效率。 相似文献
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采用水分辅助化学气相沉积方法制备垂直排列碳纳米管(VACNTs),采用超临界二氧化碳辅助浸渍将锰前驱体负载于VACNTs表面,经不同温度(250350℃)真空退火制备Mn_3O_4/VACNTs复合电极材料,研究了该复合电极材料的微观结构和电化学性能。结果表明:在复合电极材料中Mn_3O_4纳米颗粒负载在碳纳米管表面,且当在300℃真空退火后,Mn_3O_4纳米颗粒呈均匀分布,尺寸在610nm;与纯VACNTs相比,复合电极材料的比电容提高了34倍,瓦尔堡阻抗、等效串联电阻和电极/电解质界面的电荷转移电阻均较小;300℃真空退火后,复合电极材料表现出最佳的电化学性能,其最大比电容为168F·g~(-1),且当充放电电流密度从1A·g~(-1)增加到10A·g~(-1)时,比电容保持率达56%,等效串联电阻最小(约2.5Ω)。 相似文献
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超级电容器在MEMS振动发电机中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
微型发电机在分布式传感器和微型侦察飞机等领域有潜在的应用前景,目前很多对MEMS的振动式微型发电机的研究取得了进展,但其后续工作中如何将微型发电机所发出的电能进行储存,并在需要的时候高效地放出成为急需解决的问题.根据设计研究出的微型叉指电容振动式发电机的结构和参数,对其储能系统进行分析和设计,提出三种方案.最终确定超级电容器作为储能元件,进行可行性分析和储能电路的设计.电路的模拟实验和结果分析证明,该电路可以将MEMS振动发电机发出的电能有效地储存在超级电容器中. 相似文献