超级电容器基础知识ppt课件.ppt
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1、(内部资料,仅供学习)(内部资料,仅供学习)2010-9-28 2010-9-28 12345什么是超级电容器超级电容器的分类及原理超级电容器的特性超级电容器的应用超级电容器的构成目录目录12345影响内阻的主要因素降低内阻的方法容量和电量影响产品一致性的因素常见问题的简单论述常见问题的简单论述超级电容器的选用6影响超级电容均压的因素什么是超级电容器什么是超级电容器电容器电容器(capacitor),顾名思义,是,顾名思义,是“装电的容器装电的容器”,是一种容纳电,是一种容纳电荷的器件。荷的器件。超级电容器一词来自于超级电容器一词来自于20世纪世纪60年代日本年代日本NEC公司生产的电容器公司
2、生产的电容器产品产品“supercapacitor”。(。(ultercapacitor)常用的超级电容器大多为双电层电容器常用的超级电容器大多为双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor),它是通过极化电解质来储能,其储能的过程并不发生,它是通过极化电解质来储能,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。反复充放电数十万次。 超级电容器特点超级电容器特点功率密度高功率密度高长周期寿命长周期寿命快速充放电快速充放电高低温性能好高低温性能好绿色环保,安
3、全无毒绿色环保,安全无毒充放电效率高充放电效率高优点优点超级电容器特点超级电容器特点较低的体积较低的体积/质量能量密度质量能量密度无水电解质要求纯度高,较昂贵无水电解质要求纯度高,较昂贵不可以用于交流电路不可以用于交流电路缺点缺点超级电容器分类(原理)超级电容器分类(原理)双电层电容是在电双电层电容是在电极极/溶液界面通过电溶液界面通过电子或离子的定向排子或离子的定向排列造成电荷的对峙列造成电荷的对峙所产生的。对一个所产生的。对一个电极电极/溶液体系,会溶液体系,会在电子导电的电极和在电子导电的电极和离子导电的电解质溶离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。液界面上形成双电层。在电极表面或体相中
4、在电极表面或体相中的二维或准二维空间的二维或准二维空间上,电活性物质上,电活性物质(如如RuO2等等)进行欠进行欠电位沉积,发生高度电位沉积,发生高度的的化学吸附脱附或氧化学吸附脱附或氧化还原反应化还原反应,产生与,产生与电极充电电位有关的电极充电电位有关的电容。电容。混合体系的储能机理混合体系的储能机理是双电层电容和法拉是双电层电容和法拉第赝电容的储能机理第赝电容的储能机理相结合,该体系具有相结合,该体系具有更大的能量密度,更更大的能量密度,更重要的是大大提高了重要的是大大提高了电容器的工作电压,电容器的工作电压,因此产生了更大的能因此产生了更大的能量密度。量密度。不发生化学反应不发生化学反
5、应正负极材料不同,正负极材料不同,或储能原理不同或储能原理不同超级电容器分类(结构)超级电容器分类(结构) 在扣式体系中多采用平板状和圆片状的电极,在扣式体系中多采用平板状和圆片状的电极,另外也有另外也有另外也有另外也有Econd公司产品为典型代公司产品为典型代表的表的多层叠片串联组合而成的高压超级电容多层叠片串联组合而成的高压超级电容器,可以达到器,可以达到300V以上的工作电压。以上的工作电压。采用电极材料涂覆在集流体上,经过绕制采用电极材料涂覆在集流体上,经过绕制得到,这类电容器通常具有更大的电容量得到,这类电容器通常具有更大的电容量和更高的功率密度。和更高的功率密度。双电层超级电容原理
6、双电层超级电容原理 当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,由于静电力作用,电荷极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,由于静电力作用,电荷或电解质离子在极短距离内产生由离散状态到梯度分布的排列,在固体或电解质离子在极短距离内产生由离散状态到梯度分布的排列,在固体电极与电解液界面之间形成电荷数量相等符号相反的紧密双电层电极与电解液界面之间形成电荷数量相等符号相反的紧密双电层(Helmholtz Layer)。伴随双电层形成,在电解界面形成的电容便被称)。伴随双电层形成,在电解
7、界面形成的电容便被称为双电层电容。为双电层电容。双电层超级电容原理双电层超级电容原理 当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为3V以下),以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电为非正常状态。由于随着超级电容器放电 ,正、负极板上的电荷被外电,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的
8、电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。利用化学反应的蓄电池是不同的。双电层电容器的工作原理双电层电容器的工作原理0V0V2.7V2.7V0V0V2.7V2.7V充电过程充电过程放电过程放电过程双电层双电层双电层双电层正离子正离子负离子负离子负极负极正极正极电源电源负载负载隔膜隔膜法拉第赝电容法拉第赝电容 基于赝电容(基于赝电容(psuedocapacitance)的电容器,是作为双
9、电层型电化)的电容器,是作为双电层型电化学电容器的一种补充形式,这种赝电容产生于一些电吸附过程和电极学电容器的一种补充形式,这种赝电容产生于一些电吸附过程和电极表面氧化物薄膜如(表面氧化物薄膜如(MnO2, RuO2, IrO2)的)的氧化还原氧化还原反应中,称作反应中,称作“赝电容赝电容”。 赝电容,也称法拉第准电容,是在电极表面或体相中的二维或准二赝电容,也称法拉第准电容,是在电极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附脱维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸附脱附或氧化还原反应,产生和电极充电电位有关的电容。附或氧化还原反应,产
10、生和电极充电电位有关的电容。赝电容不仅在赝电容不仅在电极表面,而且可在整个电极内部产生,因而可获得比双电层电容更电极表面,而且可在整个电极内部产生,因而可获得比双电层电容更高的电容量和能量密度高的电容量和能量密度。混合(非对称)超级电容器混合(非对称)超级电容器 将双电层电容原理与电池原理结合而成的混合超级电容器是目前世将双电层电容原理与电池原理结合而成的混合超级电容器是目前世 界范围的一个最新研究方向,其中一个电极为双电层电容器电极材料界范围的一个最新研究方向,其中一个电极为双电层电容器电极材料 (即活性炭),另一个电极为二次电池电极材料,正负极的电化学机理(即活性炭),另一个电极为二次电池
11、电极材料,正负极的电化学机理 不同,因此具有超级电容器和电池的双重特性。它的能量密度已接近不同,因此具有超级电容器和电池的双重特性。它的能量密度已接近 某些电池,是双电层电容器的某些电池,是双电层电容器的45倍,功率密度远大于电池。倍,功率密度远大于电池。 在非对称超级电容器中,一个电极主要利用双电层机理而另一个电在非对称超级电容器中,一个电极主要利用双电层机理而另一个电 极则主要利用电化学反应来贮存或转化能量,所以又称混合超级电极则主要利用电化学反应来贮存或转化能量,所以又称混合超级电 容器。容器。锂离子超级电容器锂离子超级电容器 Li4Ti5O12/AC 不对称电容器体系的概念首度由美国的
12、不对称电容器体系的概念首度由美国的Telcordia公司提出。这一混合体系采用以活性炭(公司提出。这一混合体系采用以活性炭(AC)为正极,)为正极,锂离子嵌入化合物锂离子嵌入化合物Li4Ti5O12为负极,电解液为商用的锂离子二为负极,电解液为商用的锂离子二次电池电解液(次电池电解液(锂盐锂盐),能量密度可达每公斤数十瓦(接近铅),能量密度可达每公斤数十瓦(接近铅酸蓄电池的能量密度水平)。其工作原理如图所示,充电过程酸蓄电池的能量密度水平)。其工作原理如图所示,充电过程中,正极吸附电解液阴离子,负极则发生锂离子材料的嵌入反中,正极吸附电解液阴离子,负极则发生锂离子材料的嵌入反应,放电时则相反。
13、应,放电时则相反。锂离子超级电容器锂离子超级电容器超级电容器的性能参数超级电容器的性能参数额定容量额定容量 额定容量额定容量 电容器在放电过程中可以放出的全部容量,具体计算方法是将放电容器在放电过程中可以放出的全部容量,具体计算方法是将放电过程中每一瞬加的电压与电流的乘积对放电时间进行积分。电过程中每一瞬加的电压与电流的乘积对放电时间进行积分。2112)(ICUUtt 容量主要取决于容量主要取决于(1)电极材料的特征、性能及材料的种类、型号和活性物质的量。)电极材料的特征、性能及材料的种类、型号和活性物质的量。(2)正负极活性物质的正确比例。)正负极活性物质的正确比例。(3)电解液的浓度和种类
14、。)电解液的浓度和种类。(4)生产制程过程。)生产制程过程。工作电压(依赖于溶剂和电解质)工作电压(依赖于溶剂和电解质) 工作电压工作电压Vop是电容器在额定温度范围内所允许连续工作的电压。可是电容器在额定温度范围内所允许连续工作的电压。可以连续工作在以连续工作在0V与额定电压之间任何电压值。与额定电压之间任何电压值。额定涌浪电压额定涌浪电压 对于额定电压为对于额定电压为2.3V、2.5V、2.7V超级电容器的额定涌浪电压分超级电容器的额定涌浪电压分别为别为2.7V、2.8V、2.85V,约为额定电压的,约为额定电压的1.1倍。倍。分解电压分解电压 分解电压是超级电容器的电解液所能承受的极限电
15、压,一般的电分解电压是超级电容器的电解液所能承受的极限电压,一般的电容器一旦超过电解液的氧化还原电极电位容器一旦超过电解液的氧化还原电极电位(介电强度介电强度),电解液将被分解,电解液将被分解为其他物质。为其他物质。 目前的水系超级电容器的分解电压不低于目前的水系超级电容器的分解电压不低于1V,有机系列的不低于,有机系列的不低于3.6V, 与额定电压的比值大约在与额定电压的比值大约在1.31.5倍。倍。超级电容器的性能参数超级电容器的性能参数电压电压 测试条件:规定的恒定电流(如测试条件:规定的恒定电流(如1 000F以上的超级电容器规定的充电电以上的超级电容器规定的充电电流为流为100A,2
16、00F以下的为以下的为3A)和规定的频率()和规定的频率(DC和大容量的和大容量的100Hz或小容量或小容量的的KHz)下的)下的等效串联电等效串联电阻。通常交流阻。通常交流ESR比直流比直流ESR小,随温度上升而减小。小,随温度上升而减小。AC-ESR DC-ESR 在实际情况中,由于电容器存在一定的内阻,充放电转换的瞬间会有一个在实际情况中,由于电容器存在一定的内阻,充放电转换的瞬间会有一个电位的突变我们可以利用这一突变计算电极或者电容器的等效串联电阻。电位的突变我们可以利用这一突变计算电极或者电容器的等效串联电阻。 超级电容器等效串联电阻较大的原因是:为充分增加电极面积,电超级电容器等效
17、串联电阻较大的原因是:为充分增加电极面积,电极为多孔化活性炭,由于多孔化活性炭电阻率明显大于金属,从而使极为多孔化活性炭,由于多孔化活性炭电阻率明显大于金属,从而使超级电容器的超级电容器的ESR较其它电容器的大。较其它电容器的大。超级电容器的性能参数超级电容器的性能参数ESRESR 额定电流额定电流5s从额定电压放电到额定电压一半的电流。从额定电压放电到额定电压一半的电流。一般一般 峰值电流峰值电流1s或或2s从额定电压放电到额定电压一半的电流从额定电压放电到额定电压一半的电流)(CR52CVIESR)(CR12CVIESR超级电容器的性能参数超级电容器的性能参数电流电流 最大存储能量(最大存
18、储能量(Wh)221ECU 能量密度(能量密度(Wh/kg)mCU3600121e.d2超级电容器的性能参数超级电容器的性能参数能量密度能量密度功率密度功率密度最大功率密度最大功率密度m)DC(R0.12Vp.dESR2m)AC(R0.25V.dpESR2max对于一个给定的受控放电电流对于一个给定的受控放电电流I而言,而言,p.d会在放电时逐渐降低。通常会在放电时逐渐降低。通常涉及的是放电开始时的初始功率密度,即在涉及的是放电开始时的初始功率密度,即在V具有最高值时的具有最高值时的p.d。从。从而在某一特定的电流下,正规功率额定值就取决于超级电容器的放电而在某一特定的电流下,正规功率额定值就
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