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相似文献
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双电层电容器   总被引:4,自引:3,他引:4  
双电层电容器与其他类型的电容器相比,有许多显著不同之处。本文将结合其结构特点,重点分析它的电性能。  相似文献   

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双电层电容器的研制   总被引:8,自引:1,他引:7  
分析了双电层电容器工作原理、等效电路。将活性炭、酚醛树脂粉按7∶3(质量比)混合,加入适量添加剂及粘结剂混匀,在20 MPa压力下压制成型,900℃真空下(10 Pa)焙烧2 h制成极化电极,在30%硫酸中真空浸渍制成了双电层电容器。经测试,单电极的比容达25 F / g,单元工作电压1.0 V,内阻1.77 W。循环充放电2 000次,其性能无明显变化。  相似文献   

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双电层电容器及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
双电层电容器是具有电池和电容双重特性的新型电子元件,主要用于存储器备用电源、停机及关机备用电源、瞬间断电备用电源以及汽车能源再生系统。文中介绍了双电层电容器的设计原理以及它和电池及铝电解电容器的比较,并以哈尔滨大容电子有限公司生产的三种系列双电层电容器为例,对该产品及其应用作了介绍,最后给出了使用双电层电容器的注意事项。  相似文献   

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电化学电容器最新研究进展 I.双电层电容器   总被引:10,自引:3,他引:7  
主要依据最近5年来的相关文献,综述了双电层电容器的最新研究进展。介绍了碳材料、电解液、表面改性、沉积金属氧化物和嵌入导电聚合物对碳电极电化学电容器的影响。新材料的开发和利用极大地提高了双电层电容器的性能,降低了原料成本,同时也拓宽了人们的研究范围。  相似文献   

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双电层电容器的测量方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
双电层电容器的测量目前在国内还没有一个统一的测量标准,针对大庆泰科电气有限公司研制生产的CSC-4B型系列超大容量电容器提出一种较为实用的测量方法,该方法可以测量双电层电容器的静电容量、等效串联电阻、漏电流。  相似文献   

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对双电层电容器集电极材料的选择作了比较详细的讨论,并就集电极钝化防腐进行了理论性探讨。  相似文献   

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双电层电容器的测量目前在国内还没有一个统一的测量标准,针对大庆泰科电气有限公司研制生产的CSC—4B型系列超大容量电容器提出了一种较为实用的测量方法,该方法可以测量双电层电容器的静电容量、等效串联电阻、漏电流。  相似文献   

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双电层电容器(EDLC)的电解质对电容器的工作电压、内阻、功率特性和温度特性等具有十分重要的影响。EDLC电解质可以分为液体电解质和固体电解质。简介了EDLC电解质的特点和要求。分析了各种电解质的性能、研究了现状和发展趋势。今后很长一段时间内,EDLC电解质的发展方向是宽电位窗口、高电导率、宽使用温度范围和固体化。  相似文献   

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液体卷绕式双电层电容器的制造   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

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双电层电容器发展现状及前景   总被引:3,自引:1,他引:2  
分别介绍了目前生产双电层电容器有代表性的日本 Tokin公司、NEC公司、松下公司、EL NA公司和俄罗斯以及我国大庆华隆公司的典型产品的性能特点。论述了高等效串联电阻、中等效串联电阻及大功率双电层电容器的应用前景。双电层电容器作为一种能源供应新器件 ,在优化系统性能方面将起着越来越重要的作用  相似文献   

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双电层电容器电极材料和结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
双电层电容器的电极是其重要的部分,电极的性能和质量直接影响着电容器的性能。本文介绍双电层电容器电极材料和结构技术进展情况。  相似文献   

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阐述采用数字化技术测量法拉级超大电容量的理论和方法,给出了线路框图,并对测试误差作了简要分析。  相似文献   

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双电层电容器碳纳米管固体极板的制备   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
本文研究了基于碳纳米管的法拉级双电层电容器极板的制备,使用碳纳米管和酚醛树脂混合成型作为极板的双电层电容器获得了15~25F/g的容量.通过测试所制电容器的主要电性能参数并与传统的活性炭极板对比,表明具有高的比表面积和良好晶化程度的碳纳米管用以制备双电层电容器极板具有潜在的优势.  相似文献   

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为了精确表征双电层超级电容器在静态储能过程中的电荷分布情况及其时间常数,根据电磁场理论建立了一种矩阵式系数的数学模型.所建立的模型以四阶矩阵中的元素来描述双电层电容量与其上电压、电荷的关系,并且各元素值只与电极材料有关.该建模方法所需参数少,同时从原理上揭示了双电层超级电容器独特的储电机理和自放电特性,从根本上解释了在...  相似文献   

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双电层电容器是二十世纪七十年代的新型元件. 界面双电层现象的发现始于十九世纪后期.1879年,亥姆霍茨(Helmholtz)提出了平板电容器的解释模型,1965年,北美的拉雷第一次研制成了固体电解质双电层电容器,其工作电压为0.3伏,电容量为每平方厘米1000微法.但大量的研制工作却在二十世纪七十年代才真正开始.美国于七十年代初,布斯制成  相似文献   

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