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超級電容器:工作原理、分類及測試方法匯總

發布時間:2013-08-16 責任編輯:eliane

【導讀】超級電容器是一種介于傳統電容器與電池之間、具有特殊性能的電源。其超大容量、高功率密度、快速充放電、循環壽命長等特點,具有廣闊的市場前景。而對于超級電容器你又了解多少呢?隨本文一起,學習超級電容器的工作原理、分類及測試方法吧!

超級電容器(supercapacitors),又名電化學電容器(Electrochemical Capacitors),是上世紀七、八十年代發展起來的一種新型的儲能裝置。它是一種介于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假電容電荷儲存電能,因而不同于傳統的化學電源。超級電容器的突出優點是功率密度高、充放電時間短、循環壽命長、工作溫度范圍寬。

圖:超級電容器的結構
圖:超級電容器的結構
 

超級電容器的工作原理 

超級電容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫雙電層電容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黃金電容、法拉電容,通過極化電解質來儲能。它是一種電化學元件,但在其儲能的過程并不發生化學反應,這種儲能過程是可逆的,也正因為此超級電容器可以反復充放電數十萬次。

超級電容器可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。

超級電容器為何不同于傳統電容器其"超級"在哪?

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

◆ 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,導體材料卷制得很長,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,一般為塑料薄膜、紙等,這些材料通常要求盡可能的薄。

◆ 超級電容器的面積是基于多孔炭材料,該材料的多孔結夠允許其面積達到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 &Aring;)和傳統電容器薄膜材料所能實現的距離更小。

◆ 這種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。
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電化學電容根據儲能機理的不同可以分為兩類:

1)雙電層電容

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后,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;撤消電場后,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。

2)法拉第準電容

法拉第準電容理論模型是由Conway首先提出,是在電極表面和近表面或體相中的二維或準二維空間上,電活性物質進行欠電位沉積,發生高度可逆的化學吸脫附和氧化還原反應,產生與電極充電電位有關的電容。對于法拉第準電容,其儲存電荷的過程不僅包括雙電層上的存儲,而且包括電解液離子與電極活性物質發生的氧化還原反應。當電解液中的離子(如H+、OH-、K+或Li+)在外加電場的作用下由溶液中擴散到電極/溶液界面時,會通過界面上的氧化還原反應而進入到電極表面活性氧化物的體相中,從而使得大量的電荷被存儲在電極中。放電時,這些進入氧化物中的離子又會通過以上氧化還原反應的逆反應重新返回到電解液中,同時所存儲的電荷通過外電路而釋放出來,這就是法拉第準電容的充放電機理。

超級電容器測試方法

靜電容量

1、時間常數法(HR、MR)

測量前需將被測電容器兩極短路30分鐘以上,采用恒定電容E0對電容器充電。記錄電容器從0V充電至0.632 E0所需時間T,靜電容量C可以按照如下公式1計算。
超級電容器測試方法之時間常數法
2、放電法(DA、DC、DR)

測量前需將被測電容器兩極短路30分鐘以上。

將電容器充電至額定電壓V0,并恒定30分鐘。采用I0的電流對電容器進行恒流放電,記錄電容器電壓從V1降至V2所需時間T,靜電容量C可以按照如下公式2計算。

電流取值標準為1mA/1F,V1、V2的取值范圍參見表B。

超級電容器測試方法之放電法

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