Dec 01, 2021 Læg en besked

Tekniske egenskaber ved elektriske dobbeltlagskondensatorer (EDLC)

Elektriske dobbeltlagskondensatorer (EDLC) er en ny energilagringsenhed, som hovedsageligt afhænger af dobbeltlag og pseudokapacitetsladning. Forskellig fra traditionelle kemiske energikilder, EDLCeren slags strømkilde mellem traditionelle kondensatorer og batterier med fordele såsom høj effekttæthed, kort opladnings- og afladningstid, lang cykluslevetid og et bredt driftstemperaturområde. Derfor kan det i vid udstrækning anvendes i forskellige applikationsscenarier såsom ekstra peak power, standby strømforsyning, lagring af vedvarende energi og alternativ strømforsyning. Det har enorm anvendelsesværdi og markedspotentiale inden for industriel kontrol, el, transport, intelligent instrument, forbrugerelektronik, nationalt forsvar, kommunikation, nye energibiler og mange andre områder.

 

I superkondensatorindustriens kæde er råvarerne i produktionen hovedsagelig positive og negative elektroder/elektrolyt og mellemgulv. Det aktive elektrodemateriale af dobbeltlagskondensator er for det meste aktivt kul, og produktionsprocessen er som følger: batching → gylleblanding → elektrode, der gør → skiveskæring → samling → flydende injektion → aktivering → detektion → emballage. Hele processen har højt teknisk indhold og høj adgangstærskel.

 

I øjeblikket er der fremstillet aktiverede kulstofmaterialer med et bestemt overfladeareal på mere end 3000m2/g, men den reelle udnyttelsesgrad er kun ca. 30%, når den bruges til supercapacitors elektrode. Derfor er det specifikke overfladeareal af AC normalt anvendes på nuværende tidspunkt er omkring 1500m2/g, generelt ikke mere end 2000m2/g. Deres maksimale specifikke kapacitet kan være så høj som 280F / G (stream elektrolyt) og 120F / g (ikke-stream elektrolyt).

 

Ledningsevnen af aktivt kul er en af de vigtige faktorer, der påvirker superkondensatorens opladningsudladningsydelse. For aktiverede kulstofmaterialer falder ledningsevnen med stigningen i overfladearealet, på den ene side falder indholdet af aktivt kul på væggen af materialets mikroporer med stigningen i overfladearealet; På den anden side er ledningsevnen af aktivt kulmateriale tæt forbundet med kontaktområdet mellem aktiverede kulpartikler og placeringen af aktiverede kulpartikler. Elektrolytopløsningen er imprægneret i porerne af aktiverede kulpartikler og kløften mellem partiklerne. Hvorvidt fuldt imprægneret mellem aktivt kul og elektrolyt vil have en stor indflydelse på kondensatorens ledningsevne. Materialets overfladeegenskaber, især mikroporernes porestørrelse og huldybde, er vigtige faktorer for at bestemme ledningsevnen.

 

High specifikke overfladeareal aktiveret kulstof er den vigtigste katode materiale, der anvendes til supercapacitors nu, men dens omkostninger tegner sig for næsten 40-50% af de samlede omkostninger ved produktet. Med den hurtige vækst i super kondensator markedet, er efterspørgslen efter super aktivt kulstof stigende i ind-og udland.


Send forespørgsel

whatsapp

telefon

E-mail

Forespørgsel