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超级电容器:工作原理、分类及测试方法汇总

发布时间:2013-08-16 责任编辑:eliane

【导读】超级电容器是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源。其超大容量、高功率密度、快速充放电、循环寿命长等特点,具有广阔的市场前景。而对于超级电容器你又了解多少呢?随本文一起,学习超级电容器的工作原理、分类及测试方法吧!

超级电容器(supercapacitors),又名电化学电容器(Electrochemical Capacitors),是上世纪七、八十年代发展起来的一种新型的储能装置。它是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原假电容电荷储存电能,因而不同于传统的化学电源。超级电容器的突出优点是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽。

图:超级电容器的结构
图:超级电容器的结构
 

超级电容器的工作原理 

超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。

超级电容器可视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。

超级电容器为何不同于传统电容器其"超级"在哪?

◆ 超级电容器在分离出的电荷中存储能量,用于存储电荷的面积越大、分离出的电荷越密集,其电容量越大。

◆ 传统电容器的面积是导体的平板面积,为了获得较大的容量,导体材料卷制得很长,有时用特殊的组织结构来增加它的表面积。传统电容器是用绝缘材料分离它的两极板,一般为塑料薄膜、纸等,这些材料通常要求尽可能的薄。

◆ 超级电容器的面积是基于多孔炭材料,该材料的多孔结够允许其面积达到2000m2/g,通过一些措施可实现更大的表面积。超级电容器电荷分离开的距离是由被吸引到带电电极的电解质离子尺寸决定的。该距离(<10 &Aring;)和传统电容器薄膜材料所能实现的距离更小。

◆ 这种庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离使得超级电容器较传统电容器而言有惊人大的静电容量,这也是其“超级”所在。
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电化学电容根据储能机理的不同可以分为两类:

1)双电层电容

双电层电容是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个电极/溶液体系,会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,在正负极间产生相对稳定的电位差。这时对某一电极而言,会在一定距离内(分散层)产生与电极上的电荷等量的异性离子电荷,使其保持电中性;当将两极与外电路连通时,电极上的电荷迁移而在外电路中产生电流,溶液中的离子迁移到溶液中呈电中性,这便是双电层电容的充放电原理。

2)法拉第准电容

法拉第准电容理论模型是由Conway首先提出,是在电极表面和近表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸脱附和氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。对于法拉第准电容,其储存电荷的过程不仅包括双电层上的存储,而且包括电解液离子与电极活性物质发生的氧化还原反应。当电解液中的离子(如H+、OH-、K+或Li+)在外加电场的作用下由溶液中扩散到电极/溶液界面时,会通过界面上的氧化还原反应而进入到电极表面活性氧化物的体相中,从而使得大量的电荷被存储在电极中。放电时,这些进入氧化物中的离子又会通过以上氧化还原反应的逆反应重新返回到电解液中,同时所存储的电荷通过外电路而释放出来,这就是法拉第准电容的充放电机理。

超级电容器测试方法

静电容量

1、时间常数法(HR、MR)

测量前需将被测电容器两极短路30分钟以上,采用恒定电容E0对电容器充电。记录电容器从0V充电至0.632 E0所需时间T,静电容量C可以按照如下公式1计算。
超级电容器测试方法之时间常数法
2、放电法(DA、DC、DR)

测量前需将被测电容器两极短路30分钟以上。

将电容器充电至额定电压V0,并恒定30分钟。采用I0的电流对电容器进行恒流放电,记录电容器电压从V1降至V2所需时间T,静电容量C可以按照如下公式2计算。

电流取值标准为1mA/1F,V1、V2的取值范围参见表B。

超级电容器测试方法之放电法

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