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采用真空技术把硫酸电解质溶液引入大比表面积BP2000碳粉的内孔,增加碳材料内比表面积的利用率.采用循环伏安、恒电流充放电和交流阻抗实验对真空处理前后的BP2000碳粉进行比较.实验结果表明,真空处理的最佳时间为30 min;真空处理后BP2000碳粉的比容量为260.1 F/g,比未经过真空处理BP2000碳粉提高约200%;组装电容器的比电容为84.01 F/g,增加了85.17%:真空处理后电容器循环充放电1 000次比容量衰减34.9%,真空处理前衰减73.1%.这表明真空法制备碳电极材料具有较好的可逆性和电容特性. 相似文献
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阐述了近年炭材料在双电层电容器用电极领域的开发与研究,对不同炭质电极材料进行了介绍。说明炭质电极是一种比表面积大,材料来源广泛、经济实用的电极材料。 相似文献
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阐述了近年炭材料在双电层电容器用电极领域的开发与研究。对不同炭质电极材料进行了介绍,说明炭质电极是一种比表面积大,材料来源广泛、经济实用的电极材料。 相似文献
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高晓林 《电力电容器与无功补偿》2010,31(6)
重点介绍了超级电容器的结构、工作原理、性能特点和在国内外发展的状况。并指出:超级电容器作为电容器家族的一位新成员,还处于初期的发展阶段,由于其具有储能密度高、功率密度大、充电速度快和放电寿命长等优点,在日用电器、电动汽车、大规模储能和军事装备领域有望具有广阔的应用前景。 相似文献
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1引言电化学电容器,又称为电化学超级电容器、双电层电容器(DLC)或简称超级电容器[1],其电荷存储是基于多孔电极/电解液界面的双电层,或赝电容器氧化物或导电聚合物电极所产生的吸附电容,而化学电源电荷存储是基于可逆的法拉第反应。电化学电容器有比常规电容器功率密度大和比二次电池功率密度高的优点(见图1),而且可快速充放 相似文献
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双电层电容器的制备及性能 总被引:4,自引:0,他引:4
双电层电容器 (EDLC)是一种介于化学电源和静电电容器之间的新型储能元件 ,它有着比化学电源高出 10倍以上的功率密度 ,可与化学电源联用而组成未来电动汽车的混合动力系统。研制了圆柱形EDLC ,并测定了其在不同温度下的各种性能。实验研究结果表明 ,电容器的容量随着温度的升高线性增加 ,等效串联内阻随温度变化不大 ,漏电却随温度升高而增大。电容器的容量也与充放电电流密度有关 ,在一定电流密度范围内二者呈半对数关系。通过数千次的循环充放电可以看出 ,电容器的容量并没有较大的变化。 相似文献
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碳纳米管/活性炭复合电极的电容特性 总被引:6,自引:1,他引:6
为改进活性炭电极组成的电双层电容器 (EDLC)的性能 ,采用碳纳米管 (CNT) /活性炭 (AC)复合材料制备可极化电极。考察了CNT对电容器性能的影响 ,用DC 5电池试验仪测试了其充放电性能、循环容量稳定性及自放电现象。结果表明 ,碳纳米管能有效地降低可极化电极的内阻 ,增强充放电循环稳定性 ,并降低EDLC的自放电速率。当复合电极中CNT含量为 5 % (质量百分数 )时 ,充电截止电压为 3V的条件下 ,CNT/AC复合电极的放电容量达 43F/g ,而AC电极仅 3 3F/g ,复合电极组成的EDLC的自放电速率下降约 5 0 %。 相似文献
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