欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

コンデンサの概念は古くからあります。最初はライデンの瓶として知られていました。そのプロトタイプは、加水分解された酸誘電體を含むガラス瓶です。酸に浸した導體とガラス瓶の外側(cè)にコーティングされた金屬箔が2つの電極として機能します。図1に示すように、中間のガラスが誘電體材料として使用されています。Berkerは1757年に特許を申請しました。1次電池の電気エネルギーは、水性誘電體多孔質(zhì)カーボンに浸したデュアル電池に蓄えられた電荷によって蓄えられると説明しています。マテリアルインターフェイス。電気化學コンデンサ(別名スーパーコンデンサ)とは何ですか?最初に挙げられるのは、酸化ハフニウム膜システムと炭素二重層によって開発された(ファラッド容量のグラムあたりの)大容量コンデンサです。このような大きな充電容量はどのようにして達成されますか?次に、何が起こっているかを調(diào)べます。
図1ライデンボトルの原理と物理マップ

電気化學コンデンサの経路-エネルギー分野における強力な補完物1

I.分類と原則
電気化學コンデンサはいくつかの注目すべき特徴を持っていることが知られています:高電力密度(速い充放電、2次)、長いサイクル壽命、および比較的大きなエネルギー密度(リチウムイオン電池よりわずかに少ない)、これらはすべてエネルギー貯蔵に依存します機構(gòu)。エネルギー貯蔵の原理によれば、電気化學コンデンサは一般に電気二重層コンデンサとファラデータンタルコンデンサに分けられます。もちろん、この2つを混合することは、ハイブリッドコンデンサとも呼ばれます。それぞれのエネルギー貯蔵メカニズムはどのようなもので、リチウムイオン電池とどう違うのですか?以下では、図2に示すように、基本的なエネルギー貯蔵の原則のいくつかと、リチウムイオンバッテリーとの違いを簡単に理解します。

電気化學コンデンサーの経路-エネルギー分野における強力な補完物2

図2電気二重層コンデンサ、ファラデータンタルコンデンサ、リチウムイオン電池の基本構(gòu)成と蓄電メカニズムの比較
電気二重層コンデンサでは、表面近くに電荷が集中し、電解液中の正負イオンを引き寄せ、電極と電解液の間に靜電場が形成され、エネルギーを蓄えます。両極にはそれぞれ正と負の電荷のペアがあるため、電気二重層コンデンサと呼ばれます。この反応は、非常に可逆的な物理吸著、優(yōu)れたサイクル安定性(> 100,000回)、充放電の速度は非常に高速ですが、充電が制限されているためエネルギーは高くありません。ファラデータンタルコンデンサでは、電極電解液の界面を電荷が通過し、電極內(nèi)または內(nèi)部に埋め込まれた可変原子価物質(zhì)の表面がレドックス反応を起こして電解液中のイオンと結(jié)合し、電荷の蓄積を?qū)g現(xiàn)します。エネルギー貯蔵メカニズムは、従來の電気二重層エネルギー貯蔵とは異なります。これらの酸化還元反応には、電極表面での急速な可逆反応や、特定の相変化を伴う埋め込み反応があるため、電気二重層コンデンサよりもサイクル安定性は劣りますが、蓄積エネルギーは向上します。リチウムイオン電池の場合、主に電解質(zhì)中のリチウムイオンが充放電時に正極と負極の層狀構(gòu)造に埋め込まれて除去され、電荷の蓄積と放出を?qū)g現(xiàn)します。このメカニズムでは、蓄えられたエネルギーは非常に大きくなりますが、相変化プロセスにより、電荷転送速度が遅く、構(gòu)造が崩壊しやすいため、サイクル性能は高くありません。
2.構(gòu)造と開発
電気化學キャパシタの基本構(gòu)造を図1に示す。これは主に、電極、電解質(zhì)、および2つの電極間で絶縁されたセパレータを含む。電極材料と電解質(zhì)は2つの最も重要なコンポーネントであり、得られた研究は非常に體系的です。以下は、主な電極材料と電解質(zhì)の研究の進捗狀況の簡単な紹介です。
電極材料
電極材料の研究は非常に成熟しています。元の電気二重層コンデンサのほとんどは、多孔質(zhì)炭素、炭素繊維、カーボンナノチューブ、グラフェンなどの炭素材料を使用していました。炭素材料は容量が小さく、エネルギー密度が低いですが、導電性基板への負荷が非常に高くなる可能性があるため、商品化の分野で幅広く深く利用されています。もちろん、研究者は最近、より高いエネルギー密度を達成するために炭素材料を活性化し始めました。これは、商用グレードの炭素の性能レベルを大幅に向上させることが期待されています。
炭素材料の限られた容量と不十分なエネルギー貯蔵のために、タンタルコンデンサは次第に研究ホットスポットになりました。調(diào)査された主な材料には、金屬酸化物、導電性ポリマー、金屬窒化物、そして最近では、高溫の金屬炭化物の研究が含まれます。最初に広く研究されたのは、優(yōu)れた電気化學的性能を持つ酸化イットリウムですが、その低収率と高価格のために徐々に注目されています。多くの金屬酸化物は性能に優(yōu)れていますが、電気伝導性が低いという欠點があり、電気化學コンデンサの急速充放電の特性に大きな影響を與えます。導電性高分子の導電性は、ほとんどの金屬酸化物に比べて優(yōu)れており、性能も同様ですが、サイクル安定性が悪いという問題があります。金屬窒化物は優(yōu)れた導電性と優(yōu)れたエネルギー貯蔵容量を備えていますが、電気化學サイクル中に容易に酸化されて導電性が低下し、サイクル性能は保証されません。金屬炭化物または炭窒化物および対応する層狀材料(Mxeneなど)は、近年研究者から多大な注目を集めており、開発の大きな可能性を秘めています。
電解液
電気化學コンデンサーの電解質(zhì)システムは、電極の開発とともに徐々に成熟しています。大分類の観點から、電解質(zhì)は主に水性電解質(zhì)と有機電解質(zhì)を含む。水系電解液は、酸、酸、中性でイオン伝導性が高いが、水の分解電圧限界(1.23V)で制限され、使用電圧が低い。科學的研究では水ベースの電解質(zhì)が多く使用されていますが、市販の製品はほとんどありません。有機電解液の種類は比較的多く、その最大の特徴は、限界電圧が水性電解液のそれよりもはるかに高いことです(2.7-3.7 V)。したがって、高い動作電圧は、スーパーコンデンサがそのエネルギー密度を大幅に増加させるのに役立ちます。市販の電気化學コンデンサでは、大部分の有機電解液が使用されています。
電気化學キャパシタ構(gòu)造の開発
研究の深化と特異性に伴い、電気化學コンデンサーのデバイスの形狀も大きく発展しました。最初に市販されたスーパーキャパシタは、図3に示すように、主に巻線タイプとボタンタイプ(従來のバッテリーと同じ構(gòu)造)でした。

電気化學キャパシターの経路-エネルギー分野における強力な補完物3

図3巻線およびボタンタイプのスーパーキャパシタ
需要の漸増に伴い、硬質(zhì)基板用の電気化學コンデンサの適用面にはいくつかの欠點があります。フレキシブルなポータブルスーパーキャパシタは、研究のホットスポットになっています。主な進歩は、図4に示すように、基板がカーボンクロス、カーボンペーパー、ニッケルフォーム、柔軟な金屬シート、および自己支持型CNTなどの柔軟な導電性材料であることです。

電気化學キャパシターの経路-エネルギー分野における強力な補完物4

図4いくつかのフレキシブルスーパーキャパシタ用のフレキシブル電極材料
可撓性スーパーキャパシタは、エネルギー貯蔵ユニットの便利な運搬、および図1に示されるような可撓性電気化學キャパシタを?qū)g現(xiàn)することができる。 5は同時に電子時計を時計バンドとして駆動します。

電気化學コンデンサーの経路-エネルギー分野における強力な補完物5

図5 2次元フレキシブルスーパーキャパシタのいくつかのアプリケーション
さらに、ウェアラブルデバイスに関しては、二次元のフレキシブル基板は、製織のあらゆるニーズを満たすにはまだ不十分である。このとき、一次元線形スーパーキャパシタも開発されました。図6の一部に示すように、これらの線形スーパーキャパシタを使用することで、衣服の効果的な製織を?qū)g現(xiàn)できます。

電気化學キャパシターの経路-エネルギー分野における強力な補完物6

図6一次元線形スーパーコンデンサーのウィービング表示
3.將來と展望
スーパーコンデンサーの將來はどのように発展しますか?これはエネルギー貯蔵デバイスですが、その原理的な制限により、蓄電容量はバッテリーを超えることは困難です(スーパーコンデンサー以上の場合)、バッテリーと同じ効果を持つべきではありませんが、バッテリー。主電源への強力な追加。この場合、その開発は當然需要に依存します。エネルギーを貯蔵するために太陽エネルギーまたは風力が使用される場合、その電力は増加します。バックアップ電源として使用すると、そのエネルギー貯蔵が最大化されます。要するに、それはニーズに従うことです。
近い將來、電気化學キャパシタは電池など日常生活に欠かせないアイテムになり、良いヘルパーになると信じています!

コメントを殘す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

无遮挡粉嫩久久久久久久| 草草久性色av综合av| 日韩激情精品久久久一区二区| 手机成人三级a在线观看| 下载风骚美女想吃大机吧| 日本免费一区二区在线| 99久久九九爱精品国产| 插女生那个的视频| 欧美一级淫片免费播放口| 99视频在线看免费视频| 日韩中文字幕一区二区高清| 国产成人无码AV一区二区三区| 国产无码久久久久久| 一区二区在线不卡| 亚洲Av无码专区一区二区三区| 爽妇网国产精品24| 美女爽的嗷嗷叫免费| 欧美人与兽大屌肛交爆菊| 欧美日韩视频在线一区二区| 精品无码国产一区二区三区麻豆| 国产a一级毛片午夜剧院| 精品一区二区三区乱码中文字幕| 国产精品久久一区二区三区动| 骚女人被大吊干视‘| 亚洲二亚洲欧美一区vr| 国产午夜爽爽爽男女免费动漫AV| 日本亚欧乱色视频69室| 日本a国产精品久久久久| 亚洲精品一区二区精华液| 亚洲精品伦理熟女国产| 帅哥大鸡巴操美女| 国产成人无码91精品一区| 黄片观看骚货浪荡| 欧美一区亚洲一区视频在线观看| 大肌巴日小个子女人视频| 东北大吊干东北少妇AV| 欧美一区二区三区高清性群p| 青青视频在线人视频在线| 男人把昆吧放女人屁股里| 九九视频这里只有精品| 插我舔内射18免费视频|