Dec 01, 2021 ฝากข้อความ

ลักษณะทางเทคนิคของตัวเก็บประจุไฟฟ้าสองชั้น (EDLC)

ตัวเก็บประจุไฟฟ้าสองชั้น (EDLC) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสองชั้นและประจุหลอก แตกต่างจากแหล่งพลังงานเคมีแบบดั้งเดิม EDLCคือชนิดของแหล่งพลังงานระหว่างตัวเก็บประจุแบบดั้งเดิมและแบตเตอรี่ที่มีข้อดีเช่นความหนาแน่นของพลังงานสูงการชาร์จสั้นและเวลาการคายประจุอายุการใช้งานยาวนานและช่วงอุณหภูมิในการทํางานที่กว้าง ดังนั้นจึงสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันเช่นพลังงานสูงสุดเสริมแหล่งจ่ายไฟสแตนด์บายการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนและแหล่งจ่ายไฟทางเลือก มันมีมูลค่าการใช้งานขนาดใหญ่และศักยภาพของตลาดในการควบคุมอุตสาหกรรม, พลังงานไฟฟ้า, การขนส่ง, เครื่องมืออัจฉริยะ, อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค, การป้องกันประเทศ, การสื่อสาร, ยานพาหนะพลังงานใหม่และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม supercapacitor วัตถุดิบของการผลิตส่วนใหญ่เป็นขั้วบวกและลบ / อิเล็กโทรไลต์และไดอะแฟรม วัสดุอิเล็กโทรดที่ใช้งานของตัวเก็บประจุสองชั้นส่วนใหญ่เป็นถ่านกัมมันต์และกระบวนการผลิตมีดังนี้: การแบทช์ →สารละลายผสมสารละลาย→อิเล็กโทรด→ทําให้การตัดชิ้น→→ประกอบ→การฉีดของเหลว→การเปิดใช้งาน→ตรวจจับ→บรรจุภัณฑ์ กระบวนการทั้งหมดมีเนื้อหาทางเทคนิคสูงและเกณฑ์การเข้าสูง

 

ปัจจุบันมีการเตรียมวัสดุถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวเฉพาะมากกว่า 3000m2 / g แต่อัตราการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 30% เมื่อใช้กับอิเล็กโทรดของ supercapacitor เท่านั้น ดังนั้นพื้นที่ผิวเฉพาะของ AC มักจะใช้ในปัจจุบันประมาณ 1500m2 / g โดยทั่วไปไม่เกิน 2000m2 / g ความจุเฉพาะสูงสุดของพวกเขาอาจสูงถึง 280F / G (อิเล็กโทรไลต์สตรีม) และ 120F / g (อิเล็กโทรไลต์ที่ไม่ใช่สตรีม)

 

การนําไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการคายประจุของ supercapacitor สําหรับวัสดุถ่านกัมมันต์การนําไฟฟ้าจะลดลงเมื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในอีกด้านหนึ่งเนื้อหาของถ่านกัมมันต์บนผนังของไมโครพอร์วัสดุจะลดลงเมื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ในทางกลับกันการนําไฟฟ้าของวัสดุถ่านกัมมันต์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพื้นที่สัมผัสระหว่างอนุภาคคาร์บอนกัมมันต์และตําแหน่งของอนุภาคคาร์บอนกัมมันต์ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ถูกชุบในรูขุมขนของอนุภาคคาร์บอนกัมมันต์และช่องว่างระหว่างอนุภาค ไม่ว่าการชุบอย่างเต็มที่ระหว่างถ่านกัมมันต์และอิเล็กโทรไลต์จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการนําไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ลักษณะพื้นผิวของวัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดรูขุมขนและความลึกของรูของไมโครโพเรสเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดการนําไฟฟ้า

 

Hพื้นที่ผิวเฉพาะ igh ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุแคโทดหลักที่ใช้สําหรับ supercapacitors ตอนนี้แต่ต้นทุนคิดเป็นเกือบ 40-50% ของต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดตัวเก็บประจุซุปเปอร์ความต้องการคาร์บอนที่เปิดใช้งานซุปเปอร์กําลังเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ


ส่งคำถาม

วอทส์แอพ

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม