文档介绍:超级电容器及其电极材料论文
材料科学与工程学院
简析超级电容器及其电极材料
简析超级电容器及其电极材料
摘要
超级电容器作为一种新型储能器件,近年来越来越受到科学界和工业界的重视。本文介绍了超级电容器的特点、应用和研发情况,将其与可充电电池进行了简单的对比。重点介绍了超级电容器的电极材料的研究现状和研究的重难点。文末,对于超级电容器的应用前景进行了初步的分析。
关键词:超级电容器电极材料
一,超级电容器概述
【1】超级电容器是介于化学电池与常规电容器之间的一种新型储能器件。其具
有许多优点,例如优良的脉冲性能、充放电较快、无污染、免维修、长寿命等。它具备传统电容那样的放电功率,也具备化学电池储备电荷的能力。与传统电容相比,具备达到法拉级别的超大电容量、较高的能量、较宽的工作温度范围和极长的使用寿命,充放电循环次数可达十万次以上,且不用维护;与化学电池相比,具备较高的比功率,且对环境无污染。因此,超级电容器是一种高效、实用、环保的能量存储装置,它优越的性能得到各方的重视,目前发展十分迅速。其在航空航天、国防军工、电动汽车、无线通讯、消费电子等领域具有广阔的应用前景。
我们或多或少都会有一个疑问:超级电容器到底是如何在实际中得到应用的。接下来,介绍其具体的应用。这对于加深我们对于超级电容器的了解有重要作用。比如在电动汽车领域,超级电容器可以与充电电池组成复合电源系统,既可满足电动汽车启动、加速和爬坡时的高功率要求,又可延长蓄电池的循环使用寿命,
【2】实现电动汽车系统性能的最优化。又比如,其可以用于太阳能、风能发电装置
的辅助电源,可以将发电装置所产生的能量以较快的速度储存起来,并按照设计要求释放。与传统蓄电池相比,超级电容器对于充/放电的电流没有严格限制,更加适合太阳能和风能发电装置电流波动范围较大的特点,且具有长寿命和免维
护的优点。另外,在军事航天领域,超级电容器可以作为潜艇和船只等设备的主辅电源,坦克、装甲车的超低温启动电源等。通过以上介绍,可以发现超级电容器在实际生活中有着很大的应用范围。其与未来电动汽车的开发、新能源的利用有着紧密的关系。我们对于超级电容器的开发与研制也就显得非常必要了。
对于超级电容器的研发来说,主要集中于对电极材料的研发。为了能进一步更好的分析。首先来介绍一下超级电容器的工作原理。超级电容器按照储存电能机理不同可分为双电容型、赝电容型(又称法拉第电容器)两种。
双电容型超级电容器是基于高比面积碳材料与溶液间界面双电层原理研制出的。它是利用电极和电解质之间形成的界面双电层电容来储存能
量的,其电极通常采用高比表面积的碳材料(比如活性炭等)。而赝电容型超级电容器是利用电极材料快速、高度可逆的化学吸附/脱附和氧化/还原反应来储存电荷的,从而产生比双电层电容更高的比容量,其电极材料主要是金属化合物和导电聚合物等。
二,超级电容器的电极材料
相比于传统可充电电池,超级电容器对于电极材料的需求有着自己独有的特点。因为我们知道传统可充电电池的充放电是通过正负极材料的氧化还原反应来实现。其工作原理与超级电容器(其工作原理上段已提及)有着显著的差异。所以在电极材料上也有着其不同的要求。
对于可充电电池来说,以锂离子电池为例,负极材料为碳材料,正极材料为嵌锂化合物。正极