第42卷第12期2014年12月化 工 新 型 材 料
NEW CHEMICAL MATERIALSVol.42No.12
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极片压实密度对双电层电容器电化学性能的影响
殷进超 王红强* 黄有国 吴永生 杨观华
()广西师范大学化学与药学学院,桂林541004
制备了2.研究摘 要 以商品化的活性炭为原料,采用部分锂离子制造工艺,7V40F有机系软包装双电层电容器,了极片的压实密度对双电层电容器的容量、等效串联电阻、漏电流以及循环性能的影响,并对制备的双电层电容器进行了
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/性能测试。结果表明:当极片压实密度为6电容器的能量密度为时,双电层电容器在100mcm000mA放电电流时,g
/,经过2.循环1电容器漏电流为0.6.98W·hK7V恒压30min后,4mA,000次后容量保持率为95.02%。g
关键词 双电层电容器,压实密度,活性炭
Influenceofcomacteddensitontheelectrochemical py
roertofelectronicdoublelaercaacitor ppyyp
YinJinchaoanHonianuanYouuoYonshenanGuanhua W H Wu Yggqgggggg (,,)SchoolofChemistrandPharmacGuanxiNormalUniversitGuilin541004 yygy
/Abstractommercializedactivatedcarbonwasusedasraw materialsand2.7V40FnonaueoussoftackaeElec - Cqpg(,alinartialmanufacturerocessofLironicDoubleLaerCaacitorsEDLC)wasrearedbonbatter.Meanwhileti -ppygppypppyy
,(,onthecaacitancetheeuivalenceserialresistanceESR)theinfluenceofdifferentcomacteddensitleakaecurrentand pqpyg ccleerformanceoftheEDLCwerestudied.TheerformanceofEDLCwasexaminedandtheresultsindicatedthattheo- yppp
//tat1000mAdischarecurdensitofEDLCcouldreach6.98WhKcm3,theenerwas600mimizedcomacteddensit- ggyggypy ,thevoltaeat2.7Vfor30min.After1000cclesofchare-dischareent.Theleakaecurrentwas0.4mAafterkeeinr gygggpg thecaacitanceoftheEDLCmaintainedarateof95.02%. p
,,Kwordseactivatedcarbonlectronicdoublelaercaacitorcomacteddensit e yppyy
ElectronicDoubleLaerCaacitors 双电层电容器( yp
1]
,又称超级电容器[是一种介于电池和静电电容之间EDLC)的新型储能元件,是近年来随着材料科学的突破而出现的新型功率型电子元器件,它弥补了蓄电池和普通电容器的不足,具有电容的大电流快速充放电特性,也具有电池的储能特性,同时还具有安全可靠,适用温度范围宽等特点,是改善和解决
2]
。随着微电子技术的迅电能动力性能应用的突破性元器件[
2]1
。因此找出最佳压实密度对电率,进而提高材料的比容量[
容器设计很重要。
本实验以活性炭为原料,通过研究活性炭极片的不同压实密度对电容器电化学性能的影响,以最优压实密度的活性并对相炭极片制备了2.7V40F有机系软包装双电层电容器,关性能进行了测试,为有机系双电层电容器的工业化和实用化提供参考。
猛发展,超级电容可应用于各种存储器的备用电源,与电池组
3]
,成混合动力系统[能够很好地满足电动汽车启动、加速和爬
1 实验部分
1.1 软包装双电层电容器结构设计
双电层电容器由一只卷芯构成,每只卷芯由2片活性炭极片夹1张隔膜(尺寸为6卷绕而成,为方便区8cm×2.9cm)分,定义较短的一极为负极,包覆在外较长的一极为正极。极片参数见表1。
表1 软包装双电层电容器极片的设计参数
极片正极负极
长/mc2.83 30.3
2)(/宽/cm双面净密度/mmcg
坡时急需供应的大电流脉冲电能,具有充放电速度快、对环境无污染、循环寿命长等优点色能源
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[4]
,有希望成为21世纪的新型绿
。估计到2其在商业、工业和汽车领域的应015年,
[8]
用将达100亿美元点
[9]
。
器件的工程化制造作为双电层电容器研发的一大热,是决定双电层电容器能否产业化的关键所在。目前国
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