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相似文献
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1.
超级电容器电极材料研究   总被引:10,自引:8,他引:10  
汪形艳  王先友  黄伟国 《电池》2004,34(3):192-193
超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的贮能元件。介绍了超级电容器的性能优点、工作原理、应用前景 ,并详细综述了碳素材料、过渡金属氧化物、导电聚合物 3类超级电容器电极材料的研究进展  相似文献   

2.
双电层电容器电极材料一般由炭材料组成,随着化石能源的日益枯竭和环境污染的逐步恶化,传统炭材料的生产和应用受到了挑战。采用绿色环保的生物质作为碳源,制备双电层电容器电极材料已成为研究热点之一。介绍了近几年来生物质炭材料的制备及其在双电层电容器中的应用进展,综述了生物质前驱体和制备方法对双电层电容器电化学性能的影响。  相似文献   

3.
超级电容器用多孔碳材料的研究进展   总被引:16,自引:1,他引:16  
田艳红  付旭涛  吴伯荣 《电源技术》2002,26(6):466-469,479
双电层电容器是近年发展起来的一种新型储能装置。制备双电层电容器电极的材料主要为多孔碳材料 ,目前碳电极材料电容器已成功地商业化。介绍了双电层电容器用活性炭粉、活性炭纤维和炭气凝胶等的制备方法、结构与性能的关系及结构控制等的研究进展。讨论了碳材料结构性能如比表面积、孔径分布、表面官能团等对双电层电容器性能的影响。同时介绍了双电层电容器用中孔碳材料的孔径控制方法如催化活化法、混合聚合物炭化法和模板炭化法等的研究发展情况  相似文献   

4.
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   

5.
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   

6.
李平 《电器工业》2004,(10):38-40
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   

7.
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   

8.
超级电容器用有机电解液的研究   总被引:1,自引:5,他引:1  
周鹏伟  李宝华  康飞宇 《电池》2005,35(2):97-99
介绍了一种有机电解液体系活性碳基超级电容器的制作过程,对比研究了6种不同的有机电解液,并组装成超级电容器,测试了其电化学性能.结果表明:Et4NBF4/PC体系适合作为超级电容器的电解液;LiPF6/PC、LiPF6/EC PC体系因发生分解反应,不适宜用于超级电容器.  相似文献   

9.
千法级超级电容器的制备   总被引:3,自引:1,他引:3  
超级电容器是一种介于传统静电电容器和化学电源之间的新型储能元件 ,适于用作功率输出元件。超级电容器与化学电源组成电动汽车混合驱动系统被认为是解决电动汽车驱动的最好方法之一。我们采用活性炭作电极活性物质 ,并通过并联、串联组装出了 3V 10 0 0F及 6V 30 0F的超大容量电容器 ,电容器外观尺寸为 16cm× 6cm× 8cm。通过测试得出 ,所得电容器具有较准的性能  相似文献   

10.
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   

11.
双电层电容器的制备及性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘志祥  董国君  张密林 《电源技术》2001,25(6):413-415,435
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   

12.
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   

13.
微波辐射法制备竹炭电极材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
以毛竹为碳源,用微波辐射法制备了电化学双电层电容器(EDLC)用竹炭电极材料。用XRD、低温氮气吸附、恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等方法分析了微波功率、辐射时间对竹炭电容性能的影响。竹炭最佳制备工艺为:微波功率640W,辐射时间12min。制得的竹炭比表面积达2019.2m2/g,在充放电电流为100mA/g时,比电容为242.3F/g。  相似文献   

14.
非对称型电化学超级电容器的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
田志宏  赵海雷  李玥  王治峰  仇卫华 《电池》2006,36(6):469-471
非对称型电化学超级电容器是一种介于超级电容器和二次电池之间的新型储能元件,它同时具备超级电容器和二次电池的特性,即高的比能量和比功率、良好的快速充放电能力和循环性能。综述了非对称型电化学超级电容器的工作原理和研究进展。  相似文献   

15.
对近两年来国内外超级电容器碳材料的制备、合成方法、碳源的选择、改性及应用等方面进行了综述.其中对新一代电极材料石墨烯进行了详细介绍,对超级电容器电极碳材料的发展趋势进行了展望.  相似文献   

16.
概述了近年来在超级电容器五氧化二钒(V_2O_5)电极材料方面的研究工作,主要包括3D V_2O_5、V_2O_5薄膜、V_2O_5/聚合物、V_2O_5/石墨烯和V_2O_5/碳基等电极材料;重点介绍了通过不同制备方法得到各种形貌的V_2O_5以及复合物,分析材料电化学性能得到改善的原理。对V_2O_5材料的发展趋势进行展望。  相似文献   

17.
煤基活性炭用作双电层电容器电极材料   总被引:5,自引:0,他引:5  
以云南小发路煤矿产无烟煤为原料,KOH为活化剂制取双电层电容器用高比表面积活性炭电极材料。系统考察了活化剂用量、活化时间和活化温度对活性炭电容特性的影响。研究结果表明,在mKOH/m无烟煤=4、升温速度为4℃/min、活化温度为750℃及保温时间为1h的工艺条件下,可制得双电极比电容达69.7F/g的无烟煤基高比表面积活性炭,由它组装的模拟双电层电容器具有良好的充放电性能和循环性能。  相似文献   

18.
综述了碳纳米管用作MH/Ni电池和锂离子电池的电极材料的研究进展和存在的问题,作为电化学电容器的电极材料的优势和潜力,提出了碳纳米管电极材料的研究要解决的关键问题及发展前景.  相似文献   

19.
介绍了MnO2的结构以及储能机理,重点综述了MnO2电极材料的制备及改性研究进展,并指出了MnO2电极材料今后的研究方向。  相似文献   

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