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时间:2018-07-30
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1、试议文献综述二氧化锰论文范文试议文献综述二氧化锰论文范文导读:.1电池、静电电容器和超级电容器性能电池充电时间放电时间能量密度Wh/kg功率密度Wh/kg循环效率循环寿命1~5h0.3~3h20~10050~2000.7~0.85500~2000超级电容器1~30s1~30s1~101000~20000.90~0.95>100000静电电容器10-6~10-310-5~10-3<0.1>100001.0无限通过图1.1,可以看出超级电容器具有另两种储能器第1章绪论1.1超级电容器简介超级电容器,也称电化学电容器
2、,其性能介于电池和电容器之间。近年来,电化学电容器(EC)因其高输出功率性能和循环寿命长,在电化学能量储存和转换领域得到了极大的关注。作为一种主电源的可移动辅助能源设备,和电池或燃料电池一样,电化学电容器在短时间功率增强方面效果很好。电化学电容器的电容材料电荷储存机制包括发生在电极和电解质界面处的电荷分离以及快速发生在电极上的法拉第反应。由于电荷分离而产生的电容,通常被称为双电层电容(EDLC)。因法拉第过程产生的电容器称为赝电容器。因为这些类型的电容器电容量比传统的电容器大很多倍,所以又被成为超级电容器。。由于电荷分离而产生的
3、电容,通常被称为双电层电容器(EDLC)。因法拉第过程产生的电容称为法拉第准电容器。因为这些类型的电容器电容量比传统的电容器大很多倍,所以称为超级电容器。1.1.1超级电容与传统电池、电容器比较传统电池因为其功率密度值很难达到500kW/kg、充电时间长、充放电效率低、循环寿命短等缺点限制了它的发展,而静电电容器因为比电容太小而限制了其应用。超级电容器则填补了电池和静电电容器之间的空白,它独特的性质使短时间大功率充放电储能机制成为可能。表1.1电池、静电电容器和超级电容器性能电池充电时间放电时间能量密度Wh/kg功率密度Wh/k
4、g循环效率循环寿命1~5h0.3~3h20~10050~2000.7~0.85500~2000超级电容器1~30s1~30s1~101000~20000.90~0.95>100000静电电容器10-6~10-310-5~10-3<0.1>100001.0无限通过图1.1,可以看出超级电容器具有另两种储能器件无法比拟的优点。(1)充放电速度快,超级电容器是通过双电层充放电或者在电极活性材料表面发生的快速可逆的法拉第反应来进行充放电,这个过程几十秒就可以完成。(2)功率密度高,这也是超级电容器最重要的一个优点。功率
5、密度是现今电池的发展的一个瓶颈,因为功率密度不高从而使电池无法在较大型设备上使用,比如汽车等。而超级电容器可以在短时间内达到很高的功率输出,使其可以与蓄电池组成复合电源,延长蓄电池的寿命。(3)能量密度高,这点可以在能量密度需求高的地方取代静电电容器。(4)循环寿命长,由于超级电容器充放电的两种机制都有很好的可逆性,不会像蓄电池那样因为充放电产生活性物质晶型变化、脱落等问题,循环寿命相对要长得多。(5)对环境友好,相对于蓄电池其充电效率高,而且对环境无污染,研究方向趋向于降低成本,可以成为绿色电源。1.1.2超级电容器的分类及工
6、作原理超级电容器根据储能机制不同可分为双电层电容器和3456试议文献综述二氧化锰论文范文导读:容器,称这样的电容器为法拉第准电容器。充电过程如下式:MOx+H++e-→MOHMOx+OH-+e-→MOH上式的逆过程则为放电过程,其中所储存的电荷会通过外电路释放出来。这就是这种电容器的充放电机理。1.3超级电容器电极材料的研究进展123456法拉第准电容器。前者通过电极/电解液之间的电荷分离产生电容,后者是金属氧化物表面和体相中发生氧化还原反应而产生吸附电容。还有一种包含前两者的电容器成为混合电容,这里不做介绍。(1)双电层电容器
7、双电层电容器的性质是有Helmholz在1987年研究发现的。我们知道,当一个电解质溶液通电时,由于电位差的产生,会使电解质中的阳离子向阴极移动,阴离子向阳极移动,同样金属极板(或非金属导电材料)与电解质溶液之间还有符号相反的过剩电荷。如果我们将两个极板通电后插入到电解液中,施加电压小于电解质溶液的分解电压,则这个电解体系不会因此发生电化学反应,但由于电场的存在,阴阳离子迅速向两极移动,从而在两极板上形成紧密排列的电荷层,相对电解液也会形成紧密排列的电荷层,即为双电层。这种电容效应类似于平板电容器,但是因为电荷层间距很小,所以可
8、以容纳比普通电容器更大的电量。严格来说,产生的双电层是离子双电层、吸附双电层和偶极双电层共同作用的结果。双电层产生的首要条件是电极之间施加的电压不能使电解液产生电化学反应,另外电解质溶液中也要有有能构成电荷层的离子存在。双电层电容器每个单元包括两个电极,电解液,
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