电容基本参数
  • 品牌
  • EOCOS爱普科斯,日本黑金刚,红宝石,NICHICON,江
  • 型号
  • B32362A4107J080
  • 尺寸
  • 66*105
  • 重量
  • 1kg
  • 产地
  • 珠海
  • 可售卖地
  • 全国
  • 是否定制
  • 材质
  • 聚乙烯
  • 配送方式
  • 物流
电容企业商机

超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。

超级电容结构超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商或特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,一个负极,及这两个电极之间的隔膜,电解液填补由这两个电极和隔膜分离出来的两个的孔隙。

超级电容器的结构.是由高比表面积的多孔电极材料、集流体、多孔性电池隔膜及电解液组成。电极材料与集流体之间要紧密相连,以减小接触电阻;隔膜应满足具有尽可能高的离子电导和尽可能低的电子电导的条件,一般为纤维结构的电子绝缘材料,如聚丙烯膜。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。 电容具有损耗小、稳定性好的特点。广东三相电容B32377

电容器的耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。

电容的滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。

电容的退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。


深圳电子电力薄膜电容双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。

超级电容提升能量密度后可以做电动汽车动力源,我国早就开始利用这一技术。2010年上海世博会中曾经展示了36辆超级电容公交车,这些公交车已经稳定运营了较长时间,直到现在还在正常运营中。

但这种技术并没有普及到其他路线和其他城市。这还是因为能量密度低导致的“续航里程”问题。虽然充电时间大幅度缩短,充电一次只需几分钟,但只能维持大约40公里的路程。在初使用中,公交车甚至每停一站就需要充一次电。

有续航忧虑,是因为这些超级电容的能量密度甚至还不如锂电池,根本的原因是,超级电容里的碳系材料的介电常数依然不够高。

全世界都在寻找介电常数更高的材料,也就是那一层绝缘片的合适材料。那一层绝缘片的介电常数越高、越薄、本身耐压越高,那么电容的容量就可以越大,也就是能量密度就越高。

法拉第准电容工作原理:其理论模型是由Conway首先提出,是在电极表面和近表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸脱附和氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。对于法拉第准电容,其储存电荷的过程不仅包括双电层上的存储,而且包括电解液离子与电极活性物质发生的氧化还原反应。当电解液中的离子(如H+、OH-、K+或Li+)在外加电场的作用下由溶液中扩散到电极/溶液界面时,会通过界面上的氧化还原反应而进入到电极表面活性氧化物的体相中,从而使得大量的电荷被存储在电极中。放电时,这些进入氧化物中的离子又会通过以上氧化还原反应的逆反应重新返回到电解液中,同时所存储的电荷通过外电路而释放出来,这就是法拉第准电容的充放电机理。超级电容良好的可逆性;

双电层电容工作原理:是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个电极/溶液体系,会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,在正负极间产生相对稳定的电位差。这时对某一电极而言,会在一定距离内(分散层)产生与电极上的电荷等量的异性离子电荷,使其保持电中性;当将两极与外电路连通时,电极上的电荷迁移而在外电路中产生电流,溶液中的离子迁移到溶液中呈电中性,这便是双电层电容的充放电原理。


超级电容器的类型比较多。广东CBB薄膜电容区别

电容适用:节能灯、镇流器、彩电及电子整机、直流、交流和大电流脉动电路。广东三相电容B32377

超级电容到底为啥超级?

电动车车主一直深受续航里程的困扰,每次节假日都会有抱怨声响起。先看续航里程忧虑的根源所在:

传统汽车用的汽油能量密度均值是13000Wh/kg。现在主流锂电池的能量密度在200-300Wh/kg,即使按比较高300算,也跟汽油差得不是一星半点。不要慌,这里面还有一个能量转换效率问题。数据显示,纯电动车的能量转换效率均值是86%,而内燃机车只有30%。也就是说锂电池超过八成能量都转化为动力,汽油则做了大量“无用功”。这么折算下来,传统汽车可用的能量密度比锂电池高15倍。 广东三相电容B32377

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