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電容電池結構原理(轉)
發表日期:2017-09-27

   生產和生活最常見的鉛蓄電池,可將電能通過化學反應儲藏起來,到另一個場合或另一時段使用。鉛蓄電池雖然造價較低,但也有相應的弱點,諸如能量轉換效率較低、電池反復充放電易老化導致使用壽命短、比能量(Wh/kg)和比功率(W/kg)小使設備笨重、充電時間長等;現在我們在手機上使用的鋰離子電池,雖然也有許多優點,但它價格昂貴且儲藏電能有限,不能在大功率場合下使用;所以正在開發研制的超級電容電池,相比較而言,就有著一般電池無可比擬的優點,它的前景不可限量。

    結構

    超級電容的容量比通常的電容器大得多。由于其容量很大,對外表現和電池相同,因此也稱作“電容電池”或說“黃金電池”。超級電容器電池也屬于雙電層電容器,它是目前世界上已投入量產的雙電層電容器中容量最大的一種,其基本原理和其它種類的雙電層電容器一樣,都是利用活性炭多孔電極和電解質組成的雙電層結構獲得超大的容量。

    傳統物理電容中儲存的電能來源于電荷在兩塊極板上的分離,兩塊極板之間為真空(相對介電常數為1)或一層介電物質(相對介電常數為ε)所隔離,電容值為:C = ε·A / 3.6 πd ·10-6 (μF) 其中A為極板面積,d為介質厚度。所儲存的能量為: E = C (ΔV)2/2,其中C為電容值,ΔV為極板間的電壓降.可見,若想獲得較大的電容量,儲存更多的能量,必須增大面積A或減少介質厚度d,但這個伸縮空間有限,導致它的儲電量和儲能量較小。

    工作原理

    雙電層電容器中,采用活性炭材料制作成多孔電極,同時在相對的碳多孔電極之間充填電解質溶液,當在兩端施加電壓時,相對的多孔電極上分別聚集正負電子,而電解質溶液中的正負離子將由于電場作用分別聚集到與正負極板相對的界面上,從而形成兩個集電層,相當于兩個電容器串聯,由于活性碳材料具有≥1200m2/g的超高比表面積(即獲得了極大的電極面積A),而且電解液與多孔電極間的界面距離不到1nm(即獲得了極小的介質厚度d),根據前面的計算公式可以看出,這種雙電層電容器比傳統的物理電容的容值要大很多,比容量可以提高100倍以上, 從而使單位重量的電容量可達100F/g,并且電容的內阻還能保持在很低的水平,碳材料還具有成本低,技術成熟等優點。從而使利用電容器進行大電量的儲能成為可能,且在實際使用時,可以通過串聯或者并聯以提高輸出電壓或電流。


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