超级电容器技术标准与应用课件.ppt
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- 超级 电容器 技术标准 应用 课件
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1、超级电容器技术、标准与应用超级电容器技术、标准与应用超级电容器标准工作组超级电容器标准工作组 秘书处秘书处主要内容主要内容一、超级电容标准工作组一、超级电容标准工作组中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院(工业和信息化部电子第四研究院,简称CESI)资质授权资质授权 Qualification Authorization 政府授权政府授权电子信息产品标准化国家工程实验室国家数字音视频及多媒体产品质量监督检测中心国家认证认可监督管理委员会制定CCC检测机构国防微电子元器件一级计量站工业和信息化部工业(电子信息)产品质量控制与技术评价赛西实验室电子工业安全与电磁兼容检测中心信息处理产品标
2、准复合型检测中心工业和信息化部数字电视标准复合型检测中心工业和信息化部电子计量中心工业和信息化部电子信息产品污染控制技术促进中心北京市中关村开放实验室国家软件标准化推广中心国家OID注册中心国家IC卡注册中心商务部出口商品技术服务中心 国际认可国际认可国际电工委员会电工产品合格与认证组织(IECEE)认可的CB实验室美国保险商实验室(UL)认可的第三方数据交换(TPTDP)实验室美国联邦通信委员会(FCC)认可注册的电磁兼容实验室德国莱茵TUV认证机构指定的中国代理实验室挪威NEMKO认可实验室APMG授权的ITSMS、ITIL V3、PRINCE2培训与考试机构蓝光光碟联盟授权国际认证测试中
3、心(Blu-rayDisc)视像电子标准协会授权国际认证测试中心(DisplayPort)数字生活网络联盟授权国际认证测试中心(DLNA)杜比实验室授权国际认证测试中心(Dolby Digital)高清晰度多媒体接口组织授权国际认证测试中心(HDMI)高宽带数字内容保护技术组织授权国际认证测试中心(HDCP)通用即插即用论坛授权国际认证测试中心(UPnP)二、超级电容器技术概述二、超级电容器技术概述Figure 1 Comparison between different types of energy storage mechanisms. The variation of the pote
4、ntial with the amount of charge extracted is shown above, and the amount of energy available is shown below by the areas under the curves.QmaxVmaxVQmaxQVmaxVQmaxQVmaxVVmaxVQmaxQVmaxVVmaxVQmaxQQmaxQ双电层电极双电层电极双电层电极双电层电极扦插反应电极扦插反应电极扦插反应电极扦插反应电极重构反应电极重构反应电极重构反应电极重构反应电极QHuggins, A. Robert, Solid State Io
5、nics, 2000, 134, 179. Stern模型的双电层电位分布图模型的双电层电位分布图(a) 电荷分布;(电荷分布;(b)电位分布)电位分布二、超级电容器技术概述二、超级电容器技术概述Helmholts、Chapman、Stern、Grahame、Bockris)()(22sMsMMsMMMsMqqq)()()(22DHdCCC111式中式中 为金属电位,为金属电位, 为溶液电位,为溶液电位, 为离子与电极之间的最为离子与电极之间的最近距离近距离(等于离子半径等于离子半径)的电位。对电荷密度微分:的电位。对电荷密度微分: Mrs分C紧C式中式中 为双电层电容,为双电层电容, 为紧密
6、层电容;为紧密层电容; 为分散层电容,等于两个串为分散层电容,等于两个串联电容联电容 和和 的总电容。即把双电层的微分电容看成是由紧密层电容和分散的总电容。即把双电层的微分电容看成是由紧密层电容和分散层电容串连组成,如图所示:层电容串连组成,如图所示: dCHCDC二、超级电容器技术概述二、超级电容器技术概述 对欠电位沉积而言,一个常见的例子是对欠电位沉积而言,一个常见的例子是Pb在在Au表面上的沉积,表面上的沉积,相应的反应可用下式表示:相应的反应可用下式表示: Au + Pb2+ + 2xe- =AuxPb (1) 一种理想的情形是一种理想的情形是Pb在电极上的吸附服从电化学在电极上的吸附
7、服从电化学Langmuir等温等温方程:方程: (2) 为电解质溶液中为电解质溶液中Pb2+的浓度,的浓度, 为为对应的参比电极的电极电位,对应的参比电极的电极电位,为表面覆盖系数,一般而言,为表面覆盖系数,一般而言,0 1。 根据根据(2)式可得到如下两个结论:式可得到如下两个结论: )/exp()1/(2RTVFKCPbPbPb2PbCVPbPb 1当当 由由0变化至变化至1即即Pb原子在原子在Au表面的覆盖率由表面的覆盖率由0增大到增大到被整体单层覆盖时,则电压也因此而连续变化,这一点与通常被整体单层覆盖时,则电压也因此而连续变化,这一点与通常电池充电过程中电势为定值有不同之处。电池充电
8、过程中电势为定值有不同之处。 2该式可写成如下电容表达式该式可写成如下电容表达式 Pb二、超级电容器技术概述二、超级电容器技术概述dVdQCPbPb/ 即为赝电容即为赝电容(pseudocapacitance), 为为Au表面吸附一完整表面吸附一完整Pb原子单原子单层所需电荷量。层所需电荷量。将(将(2 2)式微分结合()式微分结合(3 3)式有:)式有: CPbQ2)/exp(1/)/exp(/22RTVFKCRTVFKCRTFQCPbPbPb)1 (/PbPbPbRTFQC 对于研究较多的对于研究较多的RuO2/H2SO4体系而言,电极上发生的法拉第反应是体系而言,电极上发生的法拉第反应是
9、孔隙中可逆的质子迁入或迁出。反应式为:孔隙中可逆的质子迁入或迁出。反应式为: RuO2 +xH+ +xe- = RuO2-x(OH)x 根据根据Nernst方程方程 (3) (4) (5) (6)二、超级电容器技术概述二、超级电容器技术概述根据根据Nernst方程方程 (1.10)表示电极材料氧化还原过程中的相对氧化程度。虽然表示电极材料氧化还原过程中的相对氧化程度。虽然该式由溶液中的氧化还原过程而来,但原则上也适用该式由溶液中的氧化还原过程而来,但原则上也适用于其它具有连续可变氧化还原程度的过程。于其它具有连续可变氧化还原程度的过程。若将若将(1.10)式与(式与(1.5)的对数形式比较,我
10、们可以得到)的对数形式比较,我们可以得到相似的结果。这就要求与此类似的电容器电极材料需相似的结果。这就要求与此类似的电容器电极材料需要具备氧化还原中心,以此产生连续的电子输运与离要具备氧化还原中心,以此产生连续的电子输运与离子传输。子传输。静电电容器和电解电容器具有低的静电电容器和电解电容器具有低的或零或零ESRESR和有限的和有限的ESRESR与相位的频率与相位的频率依赖性依赖性高操作电压、高操作功率高操作电压、高操作功率充放电速率受动力学限制,因而也充放电速率受动力学限制,因而也受限于动力学。受限于动力学。受电活性物质化学性质及电解质分解受电活性物质化学性质及电解质分解电压的影响,操作电压
11、较低电压的影响,操作电压较低静电电容器、双电层电容器静电电容器、双电层电容器赝电容超级电容器赝电容超级电容器电池及超级电容器的优缺点及特性电池及超级电容器的优缺点及特性 9090相角相角无限可逆无限可逆电容不随电压而变电容不随电压而变可自我指示充放电程度可自我指示充放电程度相位角是频率的函数,但具有传输线相位角是频率的函数,但具有传输线行为。行为。高度可逆高度可逆电容与电压有关电容与电压有关可自我指示充放电程度可自我指示充放电程度能够在一定的电位下保持恒电流放能够在一定的电位下保持恒电流放电。电。有固定的自由能有固定的自由能能保持恒电流放电。能保持恒电流放电。自由能随材料的转化而连续变化自由能
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