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超级电容器 文章 进入超级电容器技术社区

Littelfuse发布用于备用电源充电应用的创新电子保险丝超级电容器保护集成电路

  • Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司宣布推出多功能电路保护器件 —— 电子保险丝保护集成电路产品线的最新成员LS0502SCD33。电子保险丝超级电容器保护集成电路是一项具有开创性的创新成果,标志着行业当中的重要里程碑,是一种专为恶劣环境下的备用电源充电应用而设计的尖端解决方案。 在许多备用电源至关重要的应用中,锂离子电池的使用都受到了其狭窄温度范围的限制。为了应对这一挑战,Littelfuse开发出了 LS0502SCD33,
  • 关键字: Littelfuse  备用电源充电  电子保险丝  超级电容器  保护集成电路  

彻底消除里程焦虑,电动汽车本身就是电池,超级电容器会是下一代储能技术吗

  • (图片来源:Flickr)近年来,随着全球能源储量逐渐微缩以及全社会环保意识的提高,新能源汽车越来越受到公众的关注,甚至一些国家和地区已经制定计划在未来完全取消燃油汽车的销售。而电动汽车则成了新能源汽车中最具实用价值的一类,已经广泛应用于我们的日常生活中。文 | 梅林视觉设计 | 夏梦我们都知道,电动车需要需要接通电源充电,而寻找充电桩在当下却成了限制电动汽车使用的一个主要因素 —— 曾经驾驶过电动汽车的朋友应该都有过“到处寻找充电桩而不得”的烦恼吧。另一个限制电动汽车使用的因素就是它
  • 关键字: 超级电容器  

超级电容器参数测试与特性研究

  • 为研究超级电容器的电气原理,构建一种符合其工作特性的精确电路模型。需对超级电容的部分动态行为参数进行测试与辨识,一种在蓄电池和超级电容组成的混合储能实验装置下,基于直流内阻法、恒压漏电法以及动态充电法对超级电容器的内阻、漏电流和容量等参数进行测量的方法。实验结果表明,各参数与理论值匹配度较高,可为超级电容器的动态特性和状态评估提供数据支撑。
  • 关键字: 超级电容器  内阻法  漏电流  容量  201812  

超级电容器储能系统面临机遇与挑战

  •   如果公用事业公司为他们的客户提供太阳能并利用超级电容器进行储能,那么可以显著地减少温室气体排放。而这是Kilowatt Labs公司首席执行官兼联合创始人Omer Ghani对于储能系统的观点。该公司推出的基于超级电容器的储能设备Sirius Energy Storage和Centauri Energy Server,旨在管理分布式能源。   “我认为从公用事业部门减少温室气体排放量一个过渡过程就是采用微电网的方式。”Ghani说。   Ghani认为,公用事业公司应该为他
  • 关键字: 超级电容器  

合肥工业大学等研发石墨烯薄膜柔性全固态超级电容器

  •   合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜,并将其组装为全固态柔性超级电容器,为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。   该校教授怀萍科研团队与中国科技大学、南京大学等合作,通过单分子原子力显微镜测量手段,在11种不同有机分子中发现了与氧化石墨烯之间的作用力最强的分子——三聚氰胺。通过在氧化石墨烯纳米片层间引入三聚氰胺分子,相邻两层纳米片的有效接触大幅增加,使薄膜内部氧化石墨烯片层间的相互作用显著增强,制备出具有优异机械强度的氧化石墨烯薄膜。   
  • 关键字: 超级电容器  

俄芬科学家联合研发出柔性超级电容器

  •   俄罗斯斯科尔科沃科技学院与芬兰阿尔托大学的科研人员联合研发出柔性超级电容器,其电极采用单层碳纳米管,而绝缘层则采用氮化硼纳米管制备。电容器可承受变形,且具有制造简单、使用寿命长的特点。相关成果发布在《Scientific Reports》科学期刊上。   俄芬联合科研团队回归到“古典”技术路线,即采用“双电极+绝缘层”的电容器结构方案。柔性超级电容器的电极采用单层碳纳米管,材料所具有的孔隙结构可保证电极发达的比表面积,从而提高其电容量,且材料化学稳定,
  • 关键字: 超级电容器  

美韩大学教授联合改进柔性超级电容器 能量密度性能直逼电池

  •   近日,使用简单的逐层涂布技术,美国和韩国的研究人员开发了一种纸质柔性超级电容器,该超级电容器具备高能量和高功率密度的极佳性能。   我们通常根据三种性质来判断储能装置的优劣:能量密度、功率密度和循环稳定性。与电池相比,超级电容通常具有高功率密度,但是能量密度低,即超级电容存储电量的能力要弱于电池,但是瞬间充放电能力要优于电池。   所以想要将电容作为储能设备,其低能量密度是最大的限制。为了提高超级电容器的性能,韩国大学化学与生物工程系的Lee和合作者Jinhan Cho就提高超级电容器的能源密度进
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石墨烯基超微型电容器研究的关键问题剖析

  • 石墨烯基超微型电容器研究的关键问题剖析-目前石墨烯基微型超级电容器的研究虽有进展,但仍处于起始基础研究阶段,仍然有许多问题或挑战亟待解决。要发展低成本、高性能石墨烯基微型超级电容器。
  • 关键字: 石墨烯  智能硬件  超级电容器  

当超级电容器遇上石墨烯 会擦出什么火花?

  • 如果,石墨烯完全取代活性炭电极材料,就将形成一个1000吨/年需求的市场。有利之处在于可以采用全新的电解液体系,提升电容器的电压,发挥出石墨烯的高化学稳定性、高导性、离子易吸附性等诸多优势。但可能会引起电极材料的堆积密度更低,而要提高极片密度将需要重新架构,这是一大挑战。
  • 关键字: 超级电容器  石墨烯  

超级电容基础知识

便携式储能它最行 走近石墨烯柔性超级电容器

  •   随着科学技术的进步,工业化和信息化的迅速发展,计算机、移动电话、照相机等电子产品已成为生活中的必需品。由台式机向笔记本电脑、座机向移动电话的转变,都表明人类对电子设备的要求已不仅仅局限在“可使用”,而是逐步向便携化迈进。这就要求电子设备的储能系统必须具备长时间的供电能力,才可使电子设备脱离电源线的约束,成为方便使用的可移动装置。超级电容器是一种新型的储能器件,具有高容量、高功率密度、高充放电速度等优点。   柔性超级电容器是超级电容器的一个分类。超级电容器是由电极材料、集
  • 关键字: 石墨烯  超级电容器  

中科院化物所全石墨烯超级电容器研究获新进展

  •   近日,中科院化物所二维材料与能源器件研究组(DNL21T3组)吴忠帅研究员团队和包信和院士团队在柔性化、平面化、集成化的全石墨烯基超级电容器研究方面取得新进展,实现了在一个基底上制造具有任意形状的超级电容器及其模块化集成,相关的研究成果发表在ACS Nano上(DOI: 10.1021/acsnano.6b08435)。     超薄、超轻、柔性化、非常规形状微纳电子器件的快速发展,对与之配套的微纳能源系统提出了更高的要求。传统储能器件,如锂离子电池、超级电容器,形状单一,尺寸、体积
  • 关键字: 石墨烯  超级电容器  

中科院大连物化所石墨烯柔性超级电容器研究取得新进展

  •   近年来,随着高度集成化、轻量便携化、可穿戴式、可植入式等新概念,特别是柔性化电子产品概念的不断提出,迫切需要开发与其高度兼容的具有高储能密度、柔性化、功能集成化的微型储能器件。   为实现这一目标,该研究团队在前期研究中将甲烷等离子体还原技术和光刻微加工技术相结合,成功制备出石墨烯基高功率平面微型超级电容器(Nat.Commun.2013,DOI:10.1038/ncomms 3487);采用层层自组装氧化石墨烯与多聚赖氨酸,并在层间插入硼酸,经高温处理获得氮硼共掺杂的石墨烯薄膜应用于高体电容和
  • 关键字: 超级电容器  石墨烯  

0.5V至5V,双通道超级电容器后备电源电路图

  • LTC3122是一款同步升压型DC/DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。2.5A的电流限值以及设置高达15V输出电压的能力使LTC3122非常适合于众多要求苛刻的应用。一旦起动,器件操作将在输入低至500mV...
  • 关键字: 双通道  超级电容器  后备电源  

基于超级电容器的后备电源电路图

  • 在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。只要主电源接入,LTC3536就将处于静态电流非常低的突发模式(BurstMode)操作,从而最大限度地减少后备存储电容器的电...
  • 关键字: 超级电容器  后备电源  
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超级电容器介绍

超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),   又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、电化学电容器(Electrochemcial Capacitor, EC), 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 [ 查看详细 ]

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