雙電層電容器是一種利用電極/溶液界面雙電層儲存電荷的原理而制備成的一種新型儲能元件,它具有比傳統(tǒng)電容器更高的能量密度,比普通電池更高的功率密度和更長的循環(huán)壽命,有希望成為21世紀新型的綠色能源。雙電層電容器儲存電荷的能力比普通電容器高,并具有充放電速度快、對環(huán)境無污染、循環(huán)壽命長等優(yōu)點,可用來滿足汽車在加速、啟動、爬坡時的高功率要求,以保護蓄電池系統(tǒng),也可用于其他系統(tǒng)中,如用作燃料電池的啟動動力、作移動通訊和計算機的備用電源燈。
具有原料豐富、價格低廉、成型性好、電化學穩(wěn)定性高、技術成熟等特點,是目前已經(jīng)商業(yè)化的雙層電容器的主要電極材料。早在1970年就有用作極化電極的雙電層電容器專利發(fā)表,真正實用化的雙電層電容器極化電極是日本電器公司用粉末和電解混合制成的糊狀電極。
雙電層電容器主要是利用電極表面與電解液之間形成的雙電層儲存能量,充電時電荷就由電解液運載并存儲于雙電層中的原理,因此,表面積的高低將對碳電極儲電有較大的影響。從理論上說,比表面積越大則比容量越高,而實際上,孔徑分布也是一個很重要的參數(shù)。
雙電層電容器主要靠電解液進入的孔隙形成雙電層存儲電荷,當孔徑太小時,電解質(zhì)溶液不能進入并浸潤這些微孔,這些微孔所對應的表面積就成為無效表面積。因此,需要在比表面積和孔徑分布之間找到一個平衡點。研究發(fā)現(xiàn),提高中孔的含量可以增大的有效比表面積從而增大電極的比容,而對進行表面改性,增加表面的官能團可以增強其對電解質(zhì)離子的吸附,也能夠達到增大電容器容量的目的。如通過電化學氧化處理貨低溫等離子體氧化處理,可使碳材料表面部分氧化,增加含氧官能團,增強對陰離子的吸附從而明顯增加電極的放電容量。
為了提高電極的體積比容并使粉末或纖維之間盡可能緊密地接觸以提高其電導率,人們研制了固體。固體是將高表面積的粉狀與酚醛樹脂、熱分解型樹脂混合、成型、高溫煅燒制得,因而是一種與碳的復合材料。
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