Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Суперконденсатор
Схематическое изображение суперконденсатора [1]
Схема, показывающая иерархическую классификацию суперконденсаторов и конденсаторов родственных типов.

Суперконденсатор ( СК ), также называемый ультраконденсатором , является высокой емкостью конденсатора с значением емкости гораздо более высоким , чем у других конденсаторы, но с более низким напряжением, пределами , что устраняет разрыв между электролитическими конденсаторами и аккумуляторными батареями . Обычно он накапливает в 10-100 раз больше энергии на единицу объема или массы, чем электролитические конденсаторы, может принимать и доставлять заряд намного быстрее, чем аккумуляторы, и выдерживает гораздо большее количество циклов зарядки и разрядки, чем аккумуляторные батареи . [2]

Суперконденсаторы используются в приложениях, требующих множества быстрых циклов заряда / разряда, а не в автомобилях, автобусах, поездах, кранах и лифтах, где они используются для рекуперативного торможения , кратковременного накопления энергии или разряда. режим подачи питания. [3] Меньшие блоки используются в качестве резервного источника питания для статической оперативной памяти (SRAM).

В отличии от обычных конденсаторов, суперконденсатор не используют обычный твердый диэлектрик , а скорее, они используют электростатическую емкость двойного слоя и электрохимическую псевдоемкость , [4] оба из которых способствуют общей емкости конденсатора, с некоторыми отличиями:

Электролит образует ионную проводящую связь между двумя электродами, что отличает их от обычных электролитических конденсаторов, в которых всегда существует диэлектрический слой, а так называемый электролит, например , MnO 2 или проводящий полимер, фактически является частью второго электрода ( катод, а точнее положительный электрод). Суперконденсаторы поляризованы по конструкции с асимметричными электродами или, для симметричных электродов, с помощью потенциала, приложенного во время производства.

История [ править ]

Разработка моделей двойного слоя и псевдоемкости (см. Двойной слой (межфазный) ).

Эволюция компонентов [ править ]

В начале 1950-х годов инженеры General Electric начали экспериментировать с пористыми углеродными электродами в конструкции конденсаторов, начиная с конструкции топливных элементов и аккумуляторных батарей . Активированный уголь - это электрический проводник, который представляет собой чрезвычайно пористую «губчатую» форму углерода с высокой удельной поверхностью . В 1957 г. Х. Беккер разработал «Низковольтный электролитический конденсатор с пористыми углеродными электродами». [5] [6] [7]Он считал, что энергия накапливается в виде заряда в углеродных порах, как и в порах вытравленных фольг электролитических конденсаторов. Поскольку в то время он не знал о двухслойном механизме, он написал в патенте: «Неизвестно точно, что происходит в компоненте, если он используется для хранения энергии, но это приводит к чрезвычайно высокой емкости. "

General Electric не сразу взялась за эту работу. В 1966 году исследователи из Standard Oil of Ohio (SOHIO) разработали другую версию компонента как «устройство для хранения электроэнергии», работая над экспериментальными конструкциями топливных элементов . [8] [9] Природа электрохимического накопления энергии не описана в этом патенте. Еще в 1970 году электрохимический конденсатор, запатентованный Дональдом Л. Боосом, был зарегистрирован как электролитический конденсатор с электродами из активированного угля. [10]

В ранних электрохимических конденсаторах использовались две алюминиевые фольги, покрытые активированным углем - электроды, которые были пропитаны электролитом и разделены тонким пористым изолятором. Эта конструкция дала конденсатор с емкостью порядка одной фарады , что значительно выше, чем у электролитических конденсаторов тех же размеров. Эта базовая механическая конструкция остается основой большинства электрохимических конденсаторов.

SOHIO не стала коммерциализировать свое изобретение, предоставив лицензию на технологию NEC , которая в 1978 году продала результаты как «суперконденсаторы», чтобы обеспечить резервное питание для компьютерной памяти. [9]

Между 1975 и 1980 годами Брайан Эванс Конвей провел обширные фундаментальные и опытно-конструкторские работы по электрохимическим конденсаторам на основе оксида рутения . В 1991 году он описал разницу между поведением "суперконденсатора" и "батареи" в электрохимическом накоплении энергии. В 1999 году он определил термин «суперконденсатор», чтобы указать на увеличение наблюдаемой емкости за счет поверхностных окислительно-восстановительных реакций с фарадеевской передачей заряда между электродами и ионами. [11] [12] Его «суперконденсатор» частично накапливал электрический заряд в двойном слое Гельмгольца и частично в результате фарадеевских реакций с «псевдоемкостной» передачей заряда электронов и протонов между электродом и электролитом.Механизмы работы псевдоконденсаторов - окислительно-восстановительные реакции,интеркаляция и электросорбция (адсорбция на поверхности). Своими исследованиями Конвей значительно расширил знания об электрохимических конденсаторах.

Рынок медленно расширялся. Ситуация изменилась примерно в 1978 году, когда Panasonic начала продавать свой бренд Goldcaps. [13] Этот продукт стал успешным источником энергии для приложений резервного копирования памяти. [9] Конкурс начался только спустя годы. В 1987 году на рынок вышла компания ELNA "Dynacap" s. [14] EDLC первого поколения имели относительно высокое внутреннее сопротивление , ограничивающее ток разряда. Они использовались для слаботочных приложений, таких как питание микросхем SRAM или для резервного копирования данных.

В конце 1980-х годов улучшенные электродные материалы увеличили значения емкости. В то же время разработка электролитов с лучшей проводимостью снизила эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), увеличивая токи заряда / разряда. Первый суперконденсатор с низким внутренним сопротивлением был разработан в 1982 году для военных целей исследовательским институтом Pinnacle (PRI) и продавался под торговой маркой «PRI Ultracapacitor». В 1992 году эту разработку взяла на себя компания Maxwell Laboratories (позже Maxwell Technologies ). Максвелл заимствовал термин «ультраконденсатор» от PRI и назвал их «Boost Caps» [15], чтобы подчеркнуть их использование для приложений питания.

Поскольку содержание энергии в конденсаторах увеличивается пропорционально квадрату напряжения, исследователи искали способ увеличить напряжение пробоя электролита . В 1994 году Дэвид А. Эванс, используя анод высоковольтного танталового электролитического конденсатора на 200 В , разработал «Электролитно-гибридный электрохимический конденсатор». [16] [17] Эти конденсаторы сочетают в себе свойства электролитических и электрохимических конденсаторов. Они сочетают в себе высокую диэлектрическую прочность анода электролитического конденсатора с высокой емкостью катода из псевдоемкостного оксида металла ( оксида рутения (IV)).от электрохимического конденсатора, в результате чего получается гибридный электрохимический конденсатор. Конденсаторы Эванса, придуманные Capattery, [18] имели энергоемкость примерно в 5 раз выше, чем сопоставимый танталовый электролитический конденсатор того же размера. [19] Их высокая стоимость ограничивала их конкретными военными приложениями.

Последние разработки включают литий-ионные конденсаторы . Эти гибридные конденсаторы были впервые предложены компанией FDK в 2007 году. [20] Они сочетают в себе электростатический углеродный электрод с предварительно легированным литий-ионным электрохимическим электродом. Эта комбинация увеличивает значение емкости. Кроме того, процесс предварительного легирования снижает анодный потенциал и приводит к высокому выходному напряжению элемента, что еще больше увеличивает удельную энергию.

Исследовательские отделы, работающие во многих компаниях и университетах [21] , работают над улучшением таких характеристик, как удельная энергия, удельная мощность и стабильность цикла, а также над снижением производственных затрат.

Дизайн [ править ]

Базовый дизайн [ править ]

Типичная конструкция суперконденсатора: (1) источник питания, (2) коллектор, (3) поляризованный электрод, (4) двойной слой Гельмгольца, (5) электролит, содержащий положительные и отрицательные ионы, (6) сепаратор.

Электрохимические конденсаторы (суперконденсаторы) состоят из двух электродов, разделенных ионопроницаемой мембраной ( разделителем ), и электролита, ионно соединяющего оба электрода. Когда электроды поляризованы приложенным напряжением, ионы в электролите образуют двойные электрические слои, полярность которых противоположна полярности электрода. Например, положительно поляризованные электроды будут иметь слой отрицательных ионов на границе раздела электрод / электролит вместе с уравновешивающим заряд слоем положительных ионов, адсорбированных на отрицательном слое. Обратное верно для отрицательно поляризованного электрода.

Кроме того, в зависимости от материала электрода и формы поверхности, некоторые ионы могут проникать через двойной слой, становясь специфически адсорбированными ионами и вносить свой вклад в общую емкость суперконденсатора с псевдоемкостью.

Распределение емкости [ править ]

Два электрода образуют последовательную цепь из двух отдельных конденсаторов C 1 и C 2 . Полная емкость C total определяется по формуле

Суперконденсаторы могут иметь как симметричные, так и асимметричные электроды. Симметрия подразумевает, что оба электрода имеют одинаковое значение емкости, что дает общую емкость, равную половине значения каждого отдельного электрода (если C 1  =  C 2 , то C total  = ½  C 1 ). Для асимметричных конденсаторов полную емкость можно принять за емкость электрода с меньшей емкостью (если C 1 >> C 2 , то C total  ≈  C 2 ).

Принципы хранения [ править ]

Электрохимические конденсаторы используют эффект двойного слоя для хранения электроэнергии; однако в этом двойном слое нет обычного твердого диэлектрика для разделения зарядов. В двойном электрическом слое электродов, которые вносят вклад в общую емкость электрохимического конденсатора, действуют два принципа накопления: [22]

  • Двухслойная емкость , электростатическое накопление электрической энергии, достигаемое разделением заряда в двойном слое Гельмгольца. [23]
  • Псевдоемкость , электрохимическое накопление электроэнергии, достигаемое фарадеевскими окислительно-восстановительными реакциями с переносом заряда. [15]

Обе емкости можно разделить только методами измерения. Количество заряда, хранящегося на единицу напряжения в электрохимическом конденсаторе, в первую очередь зависит от размера электрода, хотя величина емкости для каждого принципа накопления может сильно различаться.

Электрическая двуслойная емкость [ править ]

Упрощенный вид двойного слоя отрицательных ионов в электроде и сольватированных положительных ионов в жидком электролите, разделенных слоем поляризованных молекул растворителя.

Каждый электрохимический конденсатор имеет два электрода, механически разделенных разделителем, которые ионно связаны друг с другом через электролит . Электролит представляет собой смесь положительных и отрицательных ионов, растворенных в растворителе, таком как вода. На каждой из двух поверхностей электрода возникает область, в которой жидкий электролит контактирует с проводящей металлической поверхностью электрода. Эта граница раздела образует общую границу между двумя различными фазами вещества, такими как поверхность нерастворимого твердого электрода и соседний жидкий электролит. В этом интерфейсе возникает совершенно особенное явление - эффект двойного слоя . [24]

Подача напряжения на электрохимический конденсатор заставляет оба электрода в конденсаторе образовывать двойные электрические слои . Эти двойные слои состоят из двух слоев зарядов: один электронный слой находится в структуре поверхностной решетки электрода, а другой с противоположной полярностью возникает из растворенных и сольватированных ионов в электролите. Два слоя разделены монослоем молекул растворителя , например , для воды в качестве растворителя молекулами воды, называемыми внутренней плоскостью Гельмгольца (IHP). Молекулы растворителя прикрепляются за счет физической адсорбциина поверхности электрода и отделяют противоположно поляризованные ионы друг от друга, и могут быть идеализированы как молекулярный диэлектрик. В этом процессе не происходит передачи заряда между электродом и электролитом, поэтому силы, вызывающие адгезию, являются не химическими связями, а физическими силами, например электростатическими силами. Адсорбированные молекулы поляризованы, но из-за отсутствия передачи заряда между электролитом и электродом не претерпели химических изменений.

Количество заряда в электроде соответствует величине встречных зарядов во внешней плоскости Гельмгольца (OHP). Это явление двойного слоя сохраняет электрические заряды, как в обычном конденсаторе. Двухслойный заряд формирует статическое электрическое поле в молекулярном слое молекул растворителя в IHP, которое соответствует силе приложенного напряжения.

Структура и функции идеального двухслойного конденсатора. При приложении напряжения к конденсатору на обоих электродах образуется двойной слой Гельмгольца, разделяющий ионы в электролите в зеркальном распределении заряда противоположной полярности.

Двойной слой служит примерно как диэлектрический слой в обычном конденсаторе, хотя и имеет толщину в одну молекулу. Таким образом, стандартная формула для обычных пластинчатых конденсаторов может использоваться для расчета их емкости: [25]

.

Соответственно, емкость C является наибольшей в конденсаторах, изготовленных из материалов с высокой диэлектрической проницаемостью ε , большой площадью поверхности электродной пластины A и небольшим расстоянием между пластинами d . В результате двухслойные конденсаторы имеют гораздо более высокие значения емкости, чем обычные конденсаторы, что связано с чрезвычайно большой площадью поверхности электродов из активированного угля и чрезвычайно тонким межслойным расстоянием порядка нескольких Ангстремов (0,3-0,8 нм), порядка длины Дебая . [15] [23]

Основным недостатком углеродных электродов двухслойных СЭ являются малые значения квантовой емкости [26], которые действуют последовательно [27] с емкостью ионного пространственного заряда. Следовательно, дальнейшее увеличение плотности емкости в СЭ может быть связано с увеличением квантовой емкости наноструктур углеродных электродов. [26]

Количество заряда, накопленного на единицу напряжения в электрохимическом конденсаторе, в первую очередь зависит от размера электрода. Электростатическое накопление энергии в двойных слоях линейно относительно накопленного заряда и соответствует концентрации адсорбированных ионов. Кроме того, хотя заряд в обычных конденсаторах передается через электроны, емкость в конденсаторах с двойным слоем связана с ограниченной скоростью движения ионов в электролите и резистивной пористой структурой электродов. Поскольку в электроде или электролите не происходит никаких химических изменений, зарядка и разрядка двойных электрических слоев в принципе не ограничены. Реальные сроки службы суперконденсаторов ограничиваются только эффектами испарения электролита.

Электрохимическая псевдоемкость [ править ]

Упрощенный вид двойного слоя со специфически адсорбированными ионами, которые подали свой заряд на электрод, чтобы объяснить фарадеевский перенос заряда псевдоемкости.

Подача напряжения на клеммы электрохимического конденсатора перемещает ионы электролита к противоположно поляризованному электроду и образует двойной слой, в котором один слой молекул растворителя действует как разделитель. Псевдоемкость может возникать, когда специфически адсорбированные ионы из электролита проникают через двойной слой. Эта псевдоемкость сохраняет электрическую энергию посредством обратимых фарадеевских окислительно-восстановительных реакций на поверхности подходящих электродов в электрохимическом конденсаторе с двойным электрическим слоем . [11] [22] [23] [28] [29] Псевдоемкость сопровождается переносом заряда электрона междуэлектролит и электрод поступают из десольватированного и адсорбированного иона, при этом участвует только один электрон на единицу заряда. Этот фарадеевский перенос заряда возникает в результате очень быстрой последовательности обратимых окислительно-восстановительных процессов, процессов интеркаляции или электросорбции . Адсорбированный ион не вступает в химическую реакцию с атомами электрода (химические связи не возникают [30] ), поскольку имеет место только перенос заряда.

Циклическая вольтамперограмма показывает фундаментальные различия между статической емкостью (прямоугольной формы) и псевдоемкостью (криволинейной).

Электроны, участвующие в фарадеевских процессах, переносятся на валентные электронные состояния ( орбитали ) окислительно-восстановительного электродного реагента или из них. Они входят в отрицательный электрод и проходят через внешнюю цепь к положительному электроду, где образовался второй двойной слой с таким же количеством анионов. Электроны, достигающие положительного электрода, не передаются анионам, образующим двойной слой, вместо этого они остаются в сильно ионизированных и «электронно-голодных» ионах переходных металлов на поверхности электрода. Таким образом, емкость фарадеевской псевдоемкости ограничена конечным количеством реагента на доступной поверхности.

Фарадеевская псевдоемкость возникает только вместе со статической емкостью двойного слоя , и ее величина может превышать значение емкости двойного слоя для той же площади поверхности в 100 раз, в зависимости от природы и структуры электрода, поскольку вся псевдоемкость реакции происходят только с десольватированными ионами, которые намного меньше сольватированного иона с их сольватирующей оболочкой. [11] [28] Величина псевдоемкости имеет линейную функцию в узких пределах, определяемых потенциально-зависимой степенью покрытия поверхности адсорбированными анионами.

Способность электродов создавать эффекты псевдоемкости за счет окислительно-восстановительных реакций, интеркаляции или электросорбции сильно зависит от химического сродства электродных материалов к ионам, адсорбированным на поверхности электрода, а также от структуры и размера пор электродов. Материалы, демонстрирующие окислительно-восстановительные свойства для использования в качестве электродов в псевдоконденсаторах, представляют собой оксиды переходных металлов, такие как RuO 2 , IrO 2 или MnO 2, введенные путем легирования в проводящий электродный материал, такой как активированный уголь, а также проводящие полимеры, такие как полианилин или производные политиофена. покрытие электродного материала.

Количество электрического заряда, накопленного в псевдоемкости, линейно пропорционально приложенному напряжению . Единица измерения псевдоемкости - фарад .

Возможное распространение [ править ]

Принципы накопления заряда различных типов конденсаторов и их внутреннее распределение потенциала
Базовая иллюстрация функциональности суперконденсатора, распределения напряжения внутри конденсатора и его упрощенной эквивалентной цепи постоянного тока
Поведение напряжения суперконденсаторов и аккумуляторов во время зарядки / разрядки явно различается.

Обычные конденсаторы (также известные как электростатические конденсаторы), такие как керамические конденсаторы и пленочные конденсаторы , состоят из двух электродов, разделенных диэлектрическим материалом. При зарядке энергия накапливается в статическом электрическом поле , пронизывающем диэлектрик между электродами. Общая энергия увеличивается с количеством накопленного заряда, который, в свою очередь, линейно коррелирует с потенциалом (напряжением) между пластинами. Максимальная разность потенциалов между пластинами (максимальное напряжение) ограничивается напряженностью поля пробоя диэлектрика . Такое же статическое накопление применяется и для электролитических конденсаторов.в котором большая часть потенциала уменьшается над тонким оксидным слоем анода . Несколько резистивный жидкий электролит ( катод ) объясняет небольшое снижение потенциала для «мокрых» электролитических конденсаторов, в то время как у электролитических конденсаторов с твердым проводящим полимерным электролитом это падение напряжения незначительно.

Напротив, электрохимические конденсаторы (суперконденсаторы) состоят из двух электродов, разделенных ионопроницаемой мембраной (сепаратором) и электрически связанных через электролит. Накопление энергии происходит внутри двойных слоев обоих электродов как смесь емкости двойного слоя и псевдоемкости. Когда оба электрода имеют примерно одинаковое сопротивление ( внутреннее сопротивление), потенциал конденсатора уменьшается симметрично по обоим двойным слоям, в результате чего достигается падение напряжения на эквивалентном последовательном сопротивлении (ESR) электролита. Для асимметричных суперконденсаторов, таких как гибридные конденсаторы, падение напряжения между электродами может быть асимметричным. Максимальный потенциал на конденсаторе (максимальное напряжение) ограничивается напряжением разложения электролита.

Как электростатическая, так и электрохимическая энергия в суперконденсаторах линейна по отношению к накопленному заряду, как и в обычных конденсаторах. Напряжение между выводами конденсатора линейно зависит от количества запасенной энергии. Такой линейный градиент напряжения отличается от перезаряжаемых электрохимических батарей, в которых напряжение между выводами остается независимым от количества накопленной энергии, обеспечивая относительно постоянное напряжение.

Сравнение с другими технологиями хранения [ править ]

Суперконденсаторы конкурируют с электролитическими конденсаторами и аккумуляторными батареями, особенно с литий-ионными батареями . В следующей таблице сравниваются основные параметры трех основных семейств суперконденсаторов с электролитическими конденсаторами и батареями.

Электролитические конденсаторы имеют практически неограниченные циклы заряда / разряда, высокую диэлектрическую прочность (до 550 В) и хорошую частотную характеристику в качестве реактивного сопротивления переменного тока (AC) в нижнем диапазоне частот. Суперконденсаторы могут хранить от 10 до 100 раз больше энергии, чем электролитические конденсаторы, но они не поддерживают приложения переменного тока.

Что касается перезаряжаемых батарей, суперконденсаторы имеют более высокие пиковые токи, низкую стоимость цикла, отсутствие опасности перезарядки, хорошую обратимость, неагрессивный электролит и низкую токсичность материала. Батареи предлагают более низкую стоимость покупки и стабильное напряжение при разряде, но требуют сложного электронного управления и коммутационного оборудования с последующей потерей энергии и опасностью искры при коротком замыкании. [ требуется разъяснение ]

Стили [ править ]

Суперконденсаторы бывают разных стилей, например плоские с одной парой электродов, намотанные в цилиндрическом корпусе или уложенные друг на друга в прямоугольном корпусе. Поскольку они охватывают широкий диапазон значений емкости, размер корпусов может варьироваться.

  • Различные стили суперконденсаторов
  • Плоский суперконденсатор, используемый для мобильных компонентов

  • Радиальный дизайн суперконденсатора для монтажа на печатной плате, используемой в промышленных приложениях

Детали строительства [ править ]

  • Детали конструкции намотанных и уложенных друг на друга суперконденсаторов с электродами из активированного угля
  • Схематическая конструкция намотанного суперконденсатора
    1. выводы, 2. предохранительный клапан, 3. уплотнительный диск, 4. алюминиевая банка, 5. положительный полюс, 6. сепаратор, 7. угольный электрод, 8. коллектор, 9. угольный электрод, 10. отрицательный полюс

  • Схематическая конструкция суперконденсатора с пакетом электродов
    1. положительный электрод, 2. отрицательный электрод, 3. сепаратор.

Суперконденсаторы состоят из двух металлических фольг (токосъемников), каждая из которых покрыта электродным материалом, таким как активированный уголь, которые служат в качестве силового соединения между электродным материалом и внешними выводами конденсатора. В частности, электродный материал имеет очень большую площадь поверхности. В этом примере активированный уголь подвергается электрохимическому травлению, так что площадь поверхности материала примерно в 100000 раз больше, чем гладкая поверхность. Электроды отделены друг от друга проницаемой для ионов мембраной (разделителем), используемой в качестве изолятора для защиты электродов от коротких замыканий.. Эта конструкция впоследствии сворачивается или складывается в цилиндрическую или прямоугольную форму и может быть уложена в алюминиевую банку или адаптируемый прямоугольный корпус. Затем элемент пропитывают жидким или вязким электролитом органического или водного типа. Электролит, ионный проводник, проникает в поры электродов и служит проводящим соединением между электродами через сепаратор. Наконец, корпус герметично закрывается для обеспечения стабильной работы в течение указанного срока службы.

Типы [ править ]

Генеалогическое древо типов суперконденсаторов. Конденсаторы с двойным слоем и псевдоконденсаторы, а также гибридные конденсаторы определяются конструкцией их электродов.

Электрическая энергия хранится в суперконденсаторах посредством двух принципов хранения: статической двухслойной емкости и электрохимической псевдоемкости ; а распределение двух типов емкости зависит от материала и структуры электродов. Есть три типа суперконденсаторов, основанных на принципе хранения: [15] [23]

  • Двухслойные конденсаторы ( EDLC ) - с электродами из активированного угля или производными с гораздо большей электростатической емкостью двойного слоя, чем электрохимическая псевдоемкость
  • Псевдоконденсаторы  - с электродами из оксида переходного металла или проводящего полимера с высокой электрохимической псевдоемкостью
  • Гибридные конденсаторы  - с асимметричными электродами, один из которых демонстрирует в основном электростатическую, а другой - в основном электрохимическую емкость, например литий-ионные конденсаторы.

Поскольку емкость двойного слоя и псевдоемкость вносят неотъемлемый вклад в общее значение емкости электрохимического конденсатора, правильное описание этих конденсаторов может быть дано только под общим термином. Недавно были предложены концепции суперконденсатора и суперконденсатора, чтобы лучше представить те гибридные устройства, которые ведут себя больше как суперконденсатор и аккумуляторная батарея соответственно. [31]

Значение емкости суперконденсатора определяется двумя принципами хранения:

  • Двухслойная емкость  - электростатическое хранение электрической энергии достигается за счетом разделения заряда в Гельмгольце двойного слоя на границе между поверхностью проводником электрода и электролитическим раствором электролитом . Разделение зарядового расстояния в двойном слое составляет порядка нескольких ангстрёмов (0,3–0,8  нм ) и имеет статическое происхождение. [15]
  • Псевдоемкость  - электрохимическое накопление электрической энергии, достигаемое за счет окислительно-восстановительных реакций , электросорбции или интеркаляции на поверхности электрода специально адсорбированных ионов , что приводит к обратимому фарадеевскому переносу заряда на электроде. [15]

Емкость двойного слоя и псевдоемкость неразрывно влияют на общую емкость суперконденсатора. [22] Однако их соотношение может сильно различаться в зависимости от конструкции электродов и состава электролита. Псевдоемкость может увеличить значение емкости в десять раз по сравнению с двойным слоем самого по себе. [11] [28]

Конденсаторы с двойным электрическим слоем (EDLC) - это электрохимические конденсаторы, в которых накопление энергии в основном достигается за счет емкости с двойным слоем. Раньше все электрохимические конденсаторы назывались «двухслойными конденсаторами». Современное использование рассматривает конденсаторы с двойным слоем вместе с псевдоконденсаторами как часть более крупного семейства электрохимических конденсаторов [11] [28], называемых суперконденсаторами. Они также известны как ультраконденсаторы.

Материалы [ править ]

Свойства суперконденсаторов обусловлены взаимодействием их внутренних материалов. В частности, сочетание материала электродов и типа электролита определяет функциональность, а также тепловые и электрические характеристики конденсаторов.

Электроды [ править ]

Микрофотография активированного угля при ярком поле освещения на световой микроскоп . Обратите внимание на фрактальную форму частиц, намекающую на их огромную площадь поверхности. Каждая частица на этом изображении, несмотря на то, что ее диаметр составляет всего около 0,1 мм, имеет площадь поверхности в несколько квадратных сантиметров. [ необходима цитата ]

Суперконденсатор электроды , как правило , тонкие покрытия применяются и электрический соединены с проводом щим, металлическим током коллектора. Электроды должны иметь хорошую проводимость, высокую температурную стабильность, длительную химическую стабильность ( инертность ), высокую коррозионную стойкость и большую площадь поверхности на единицу объема и массы. Среди других требований - экологичность и невысокая стоимость.

Количество двойного слоя, а также псевдоемкость, сохраняемая на единицу напряжения в суперконденсаторе, в основном зависит от площади поверхности электрода. Следовательно, электроды суперконденсатора обычно изготавливаются из пористого губчатого материала с чрезвычайно высокой удельной площадью поверхности , такого как активированный уголь . Кроме того, способность материала электрода передавать фарадеевский заряд увеличивает общую емкость.

Как правило, чем меньше поры электрода, тем больше емкость и удельная энергия . Однако более мелкие поры увеличивают эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и уменьшают удельную мощность . Приложения с высокими пиковыми токами требуют больших пор и низких внутренних потерь, в то время как приложения, требующие высокой удельной энергии, требуют небольших пор.

Электроды для EDLC [ править ]

Наиболее часто используемым электродным материалом для суперконденсаторов является углерод в различных проявлениях, таких как активированный уголь (AC), углеродное волокно-ткань (AFC), углерод на основе карбида (CDC), [32] [33] углеродный аэрогель , графит ( графен ). , графан [34] и углеродные нанотрубки (УНТ). [22] [35] [36]

Электроды на углеродной основе демонстрируют в основном статическую емкость двойного слоя, даже несмотря на то, что небольшая величина псевдоемкости также может присутствовать в зависимости от распределения пор по размерам. Размеры пор в углероде обычно варьируются от микропор (менее 2 нм) до мезопор (2-50 нм) [37], но только микропоры (<2 нм) вносят вклад в псевдоемкость. Когда размер пор приближается к размеру сольватной оболочки, молекулы растворителя исключаются, и только несольватированные ионы заполняют поры (даже для больших ионов), увеличивая плотность упаковки ионов и способность к накоплению за счет фарадеевского H
2
интеркаляция. [22]

Активированный уголь [ править ]

Активированный уголь был первым материалом, выбранным для электродов EDLC. Несмотря на то, что его электрическая проводимость составляет приблизительно 0,003% от проводимости металлов (от 1250 до 2000 См / м ), этого достаточно для суперконденсаторов. [23] [15]

Активированный уголь - это чрезвычайно пористая форма углерода с высокой удельной площадью поверхности - обычное приближение состоит в том, что 1 грамм (0,035 унции) (количество размером с карандаш) имеет площадь поверхности примерно от 1000 до 3000 квадратных метров (от 11000 до 32 000 квадратных футов) [35] [37] - размером примерно с 4 до 12 теннисных кортов . Основная форма, используемая в электродах, имеет низкую плотность с множеством пор, что обеспечивает высокую емкость двойного слоя.

Твердый активированный уголь, также называемый консолидированным аморфным углеродом (CAC), является наиболее часто используемым электродным материалом для суперконденсаторов и может быть дешевле, чем другие производные углерода. [38] Он производится из порошка активированного угля, спрессованного в желаемую форму, образующего блок с широким распределением размеров пор. Электрод с площадью поверхности около 1000 м 2 / г дает типичную емкость двойного слоя около 10 мкФ / см 2 и удельную емкость 100 Ф / г.

По состоянию на 2010 год практически во всех коммерческих суперконденсаторах используется порошковый активированный уголь из скорлупы кокосов. [39] Скорлупа кокоса производит активированный уголь с большим количеством микропор, чем древесный уголь. [37]

Волокна активированного угля [ править ]

Волокна из активированного угля (ACF) производятся из активированного угля и имеют типичный диаметр 10 мкм. Они могут иметь микропоры с очень узким распределением пор по размерам, которым можно легко управлять. Площадь поверхности ACF, вплетенного в ткань, составляет около2500 м 2 / г . Преимущества электродов ACF включают низкое электрическое сопротивление вдоль оси волокна и хороший контакт с коллектором. [35]

Что касается активированного угля, электроды ACF демонстрируют преимущественно двухслойную емкость с небольшой псевдоемкостью из-за их микропор.

Углеродный аэрогель [ править ]
Блок кремнеземного аэрогеля в руке

Углеродный аэрогель является очень пористым, синтетическим , ультралегким материалом , полученный из органического геля , в котором жидкий компонент геля был заменен газом.

Аэрогельные электроды выполнены с помощью пиролиза из резорцина - формальдегид аэрогелей [40] и более проводящие , чем большинство активированных углей. Они позволяют создавать тонкие и механически стабильные электроды с толщиной в диапазоне нескольких сотен микрометров (мкм) и с однородным размером пор. Электроды из аэрогеля также обеспечивают механическую и вибростойкость суперконденсаторов, используемых в условиях высокой вибрации.

Исследователи создали углеродный аэрогелевый электрод с гравиметрической плотностью около 400–1200 м 2 / г и объемной емкостью 104 Ф / см 3 , что дает удельную энергию325 кДж / кг (90 Втч / кг ) и удельной мощностью20 Вт / г . [41] [42]

Стандартные электроды из аэрогеля демонстрируют преимущественно двухслойную емкость. Электроды из аэрогеля, в состав которых входит композитный материал, могут добавить большую псевдоемкость. [43]

Углерод на основе карбида [ править ]
Распределение пор по размерам для различных предшественников карбидов.

Углерод на основе карбида (CDC), также известный как настраиваемый нанопористый углерод, представляет собой семейство углеродных материалов, полученных из предшественников карбидов , таких как бинарный карбид кремния и карбид титана , которые превращаются в чистый углерод посредством физического, например , термического разложения или химического разложения. ( например , галогенирование ) процессы. [44] [45]

Углерод на основе карбида может иметь большую площадь поверхности и настраиваемый диаметр пор (от микропор до мезопор), чтобы максимизировать удержание ионов, увеличивая псевдоемкость за счет фарадеевского H
2
адсорбционная очистка. Электроды CDC с индивидуальной конструкцией пор предлагают на 75% большую удельную энергию, чем обычные активированные угли.

По состоянию на 2015 год суперконденсатор CDC предлагал удельную энергию 10,1 Втч / кг, емкость 3500 Ф и более одного миллиона циклов заряда-разряда. [46]

Графен [ править ]
Графен представляет собой сотовую решетку атомного масштаба, состоящую из атомов углерода.

Графен представляет собой лист графита толщиной в один атом с атомами, расположенными в правильном гексагональном узоре [47] [48], также называемый «нанокомпозитной бумагой». [49]

Графен имеет теоретическую удельную поверхность 2630 м 2 / г, что теоретически может привести к емкости 550 Ф / г. Кроме того, преимуществом графена перед активированным углем является его более высокая электропроводность. С 2012 года в новой разработке использовались графеновые листы непосредственно в качестве электродов без коллекторов для портативных приложений. [50] [51]

В одном варианте осуществления в суперконденсаторе на основе графена используются изогнутые листы графена, которые не укладываются друг на друга, образуя мезопоры, которые доступны и смачиваются ионными электролитами при напряжениях до 4 В. Удельная энергия 85,6 Втч / кг (308 кДж / кг ) получается при комнатной температуре, равной температуре обычной никель-металлогидридной батареи , но с удельной мощностью в 100-1000 раз большей. [52] [53]

Двумерная структура графена улучшает зарядку и разрядку. Носители заряда в вертикально ориентированных листах могут быстро перемещаться в или из более глубоких структур электрода, тем самым увеличивая токи. Такие конденсаторы могут подходить для фильтров 100/120 Гц, которые недоступны для суперконденсаторов, использующих другие углеродные материалы. [54]

Углеродные нанотрубки [ править ]
Сканирующей туннельной микроскопии изображение однослойных углеродных нанотрубок
СЭМ- изображение пучков углеродных нанотрубок с поверхностью около 1500 м 2 / г

Углеродные нанотрубки (УНТ), также называемые бакитрубками, представляют собой молекулы углерода с цилиндрической наноструктурой . Они имеют полую структуру со стенками, образованными листами графита толщиной в один атом. Эти листы прокатываются под определенными и дискретными («хиральными») углами, а комбинация угла хиральности и радиуса контролирует такие свойства, как электрическая проводимость, смачиваемость электролитом и доступ ионов. Нанотрубки подразделяются на однослойные нанотрубки (ОСНТ) или многостенные нанотрубки (МУНТ). Последние имеют одну или несколько внешних трубок, последовательно охватывающих SWNT, как и русские матрешки . ОУНТ имеют диаметр от 1 до 3 нм. MWNT имеют более толстый коаксиальный стены, разделенные расстоянием (0,34 нм), близким к межслоевому расстоянию графена.

Нанотрубки могут расти вертикально на подложке коллектора, например на кремниевой пластине. Типичная длина составляет от 20 до 100 мкм. [55]

Углеродные нанотрубки могут значительно улучшить характеристики конденсаторов благодаря высокой смачиваемой площади поверхности и высокой проводимости. [56] [57]

Суперконденсатор на основе SWNT с водным электролитом систематически изучался в Университете штата Делавэр в группе профессора Бинцин Вэя. Ли и др. Впервые обнаружили, что ионно-размерный эффект и смачиваемость электрода-электролита являются доминирующими факторами, влияющими на электрохимическое поведение гибких ОУНТ-суперконденсаторов в различных 1-молярных водных электролитах с разными анионами и катионами. Экспериментальные результаты также показали для гибкого суперконденсатора, что предлагается создать достаточное давление между двумя электродами для улучшения суперконденсатора УНТ с водным электролитом. [58]

УНТ могут хранить примерно такой же заряд, что и активированный уголь, на единицу площади поверхности, но поверхность нанотрубок имеет регулярный рисунок, что обеспечивает большую смачиваемость. ОУНТ имеют высокую теоретическую удельную поверхность 1315 м 2 / г, в то время как удельная поверхность многослойных нанотрубок ниже и определяется диаметром трубок и степенью вложенности по сравнению с площадью поверхности около 3000 м 2 / г активированного угля. . Тем не менее, УНТ имеют более высокую емкость, чем электроды из активированного угля, например , 102 Ф / г для МУНТ и 180 Ф / г для ОСНТ. [ необходима цитата ]

MWNT имеют мезопоры, которые обеспечивают легкий доступ ионов на границе электрод – электролит. Когда размер пор приближается к размеру ионной сольватной оболочки, молекулы растворителя частично удаляются, что приводит к большей плотности упаковки ионов и увеличению фарадеевской способности к накоплению. Однако значительное изменение объема во время повторной интеркаляции и истощения снижает их механическую стабильность. С этой целью продолжаются исследования по увеличению площади поверхности, механической прочности, электропроводности и химической стабильности. [56] [59] [60]

Электроды для псевдоконденсаторов [ править ]

MnO 2 и RuO 2 являются типичными материалами, используемыми в качестве электродов для псевдоконденсаторов, поскольку они обладают электрохимической характеристикой емкостного электрода (линейная зависимость от кривой зависимости тока от напряжения), а также демонстрируют фарадеевское поведение. Кроме того, накопление заряда происходит за счет механизмов переноса электронов, а не за счет накопления ионов в двойном электрохимическом слое. Псевдоконденсаторы были созданы в результате фарадеевских окислительно-восстановительных реакций, которые происходят в материалах активных электродов. Больше исследований было сосредоточено на оксидах переходных металлов, таких как MnO 2, поскольку оксиды переходных металлов имеют более низкую стоимость по сравнению с оксидами благородных металлов, такими как RuO 2.. Более того, механизмы накопления заряда оксидов переходных металлов основаны преимущественно на псевдоемкости. Были представлены два механизма поведения накопления заряда MnO 2 . Первый механизм подразумевает интеркаляцию протонов (H + ) или катионов щелочных металлов (C + ) в объеме материала при восстановлении с последующим деинтеркалированием при окислении. [61]

MnO 2 + H + (C + ) + e - ⇌ MnOOH (C) [62]

Второй механизм основан на поверхностной адсорбции катионов электролита на MnO 2 .

(MnO 2 ) поверхность + C + + e - ⇌ (MnO 2 - C + ) поверхность

Не каждый материал, который демонстрирует фарадеевские свойства, можно использовать в качестве электрода для псевдоконденсаторов, таких как Ni (OH) 2, поскольку это электрод аккумуляторного типа (нелинейная зависимость от кривой зависимости тока от напряжения). [63]

Оксиды металлов [ править ]

В исследовании Брайана Эванса Конвея [11] [12] описываются электроды из оксидов переходных металлов, которые обладают высокой псевдоемкостью. Оксиды переходных металлов, включая рутений ( RuO
2
), иридий ( IrO
2
), железо ( Fe
3
О
4
), марганец ( MnO
2
) или сульфидов, таких как сульфид титана ( TiS
2
) по отдельности или в комбинации вызывают сильные фарадеевские реакции переноса электронов в сочетании с низким сопротивлением. [ необходима цитата ] Диоксид рутения в сочетании с H
2
ТАК
4
электролит обеспечивает удельную емкость 720 Ф / г и высокую удельную энергию 26,7 Втч / кг (96,12 кДж / кг ). [64]

Заряд / разряд происходит в окне примерно 1,2 В на электрод. Эта псевдоемкость около 720 Ф / г примерно в 100 раз выше, чем для двухслойной емкости с использованием электродов из активированного угля. Эти электроды из переходных металлов обеспечивают отличную обратимость с несколькими сотнями тысяч циклов. Однако рутений стоит дорого, и диапазон напряжения 2,4 В для этого конденсатора ограничивает их применение в военных и космических приложениях. Das et al. сообщили о самом высоком значении емкости (1715 Ф / г) для суперконденсатора на основе оксида рутения с электроосажденным оксидом рутения на пористом однослойном пленочном электроде из углеродных нанотрубок. [65] Сообщается о высокой удельной емкости 1715 Ф / г, которая близко приближается к предсказанному теоретическому максимуму RuO.
2
емкость 2000 Ф / г.

В 2014 году RuO
2
Суперконденсатор, закрепленный на электроде из пены графена, обеспечивал удельную емкость 502,78 Ф / г и удельную емкость 1,11 Ф / см 2 ), что приводило к удельной энергии 39,28 Втч / кг и удельной мощности 128,01 кВт / кг в течение 8000 циклов с постоянной производительностью. Устройство представляло собой трехмерную (3D ) архитектуру гибридной пены (RGM) из графена и углеродных нанотрубок (УНТ) с заякоренными водным рутением размером менее 5 нм . Пена графена конформно покрывалась гибридными сетками RuO
2
наночастицы и закрепленные УНТ. [66] [67]

Менее дорогие оксиды железа, ванадия, никеля и кобальта были протестированы в водных электролитах, но ни один из них не был исследован так, как диоксид марганца ( MnO
2
). Однако ни один из этих оксидов не используется в коммерческих целях. [68]

Проводящие полимеры [ править ]

В другом подходе в качестве псевдоемкостного материала используются электронопроводящие полимеры. Несмотря на свою механическую прочность, проводящие полимеры обладают высокой проводимостью , что приводит к низкому ESR и относительно высокой емкости. Такие проводящие полимеры включают полианилин , политиофен , полипиррол и полиацетилен . В таких электродах также используется электрохимическое легирование или дедопирование полимеров анионами и катионами. Электроды, изготовленные из проводящих полимеров или покрытые ими, имеют стоимость, сопоставимую с угольными электродами.

Электроды из проводящего полимера обычно страдают ограниченной стабильностью при циклическом воздействии. [ необходима цитата ] Однако полиаценовые электроды обеспечивают до 10 000 циклов, что намного лучше, чем батареи. [69]

Электроды для гибридных конденсаторов [ править ]

Все коммерческие гибридные суперконденсаторы асимметричны. В них сочетаются электрод с высокой псевдоемкостью и электрод с высокой емкостью двойного слоя . В таких системах электрод фарадеевской псевдоемкости с их более высокой емкостью обеспечивает высокую удельную энергию, в то время как нефарадеевский электрод EDLC обеспечивает высокую удельную мощность . Преимуществом суперконденсаторов гибридного типа по сравнению с симметричными EDLC является их более высокое значение удельной емкости, а также более высокое номинальное напряжение и, соответственно, более высокая удельная энергия. [ необходима цитата ]

Композитные электроды [ править ]

Композитные электроды для суперконденсаторов гибридного типа изготавливаются из материала на углеродной основе с включенными или нанесенными псевдоемкостными активными материалами, такими как оксиды металлов и проводящие полимеры. По состоянию на 2013 год в большинстве исследований суперконденсаторов исследуются композитные электроды.

УНТ служат основой для однородного распределения оксидов металлов или электропроводящих полимеров (ECP), обеспечивая хорошую псевдоемкость и хорошую емкость двойного слоя. Эти электроды обладают более высокой емкостью, чем электроды из чистого углерода, оксида металла или полимера. Это объясняется доступностью структуры спутанного мата нанотрубок, которая позволяет равномерно покрывать псевдоемкостные материалы и трехмерное распределение заряда. Процесс закрепления псевдоемкостных материалов обычно использует гидротермальный процесс. Однако недавний исследователь Ли и др. Из Университета Делавэра нашел простой и масштабируемый подход к осаждению MnO2 на пленке SWNT для создания суперконденсатора на основе органического электролита. [70]

Другой способ улучшить электроды из УНТ - это легирование псевдоемкостной присадкой, как в литий-ионных конденсаторах . В этом случае относительно небольшие атомы лития внедряются между слоями углерода. [71] Анод изготовлен из легированного литием углерода, что позволяет снизить отрицательный потенциал с катодом из активированного угля. Это приводит к большему напряжению 3,8-4 В, что предотвращает окисление электролита. По состоянию на 2007 год они достигли емкости 550 Ф / г. [9] и достигают удельной энергии до 14 Втч / кг (50,4 кДж / кг ). [72]

Электроды аккумуляторного типа [ править ]

Электроды перезаряжаемых батарей повлияли на разработку электродов для новых гибридных электродов суперконденсаторов, а также для литий-ионных конденсаторов . [73] Вместе с углеродным электродом EDLC в асимметричной конструкции эта конфигурация обеспечивает более высокую удельную энергию, чем типичные суперконденсаторы, с более высокой удельной мощностью, более длительным сроком службы и более быстрым временем зарядки и перезарядки, чем батареи.

Асимметричные электроды (псевдо / EDLC) [ править ]

Недавно были разработаны некоторые асимметричные гибридные суперконденсаторы, в которых положительный электрод был основан на реальном псевдоемкостном металлооксидном электроде (а не на композитном электроде), а отрицательный электрод - на электроде из активированного угля EDLC.

Достоинством суперконденсаторов этого типа является более высокое напряжение и, соответственно, более высокая удельная энергия (до 10-20 Втч / кг (36-72 кДж / кг)). [ необходима цитата ]

Насколько известно, на рынке отсутствуют коммерчески предлагаемые суперконденсаторы с такими асимметричными электродами.

Электролиты [ править ]

Электролиты состоят из растворителя и растворенных химических веществ, которые диссоциируют на положительные катионы и отрицательные анионы , что делает электролит электропроводящим. Чем больше ионов содержит электролит, тем лучше его проводимость . В суперконденсаторах электролиты представляют собой электрически проводящее соединение между двумя электродами. Кроме того, в суперконденсаторах электролит обеспечивает молекулы для разделяющего монослоя в двойном слое Гельмгольца и поставляет ионы для псевдоемкости.

Электролит определяет характеристики конденсатора: его рабочее напряжение, диапазон температур, ESR и емкость. С тем же электродом из активированного угля водный электролит достигает значений емкости 160 Ф / г, в то время как органический электролит достигает только 100 Ф / г. [74]

Электролит должен быть химически инертным и не подвергать химическому воздействию другие материалы в конденсаторе, чтобы обеспечить стабильное поведение электрических параметров конденсатора в течение длительного времени. Вязкость электролита должна быть достаточно низкой, чтобы смачивать пористую губчатую структуру электродов. Идеального электролита не существует, что требует компромисса между характеристиками и другими требованиями.

Водный [ править ]

Вода - относительно хороший растворитель для неорганических химикатов. Обработаны кислотами, такими как серная кислота ( H
2
ТАК
4
), щелочи, такие как гидроксид калия (КОН), или соли, такие как соли четвертичного фосфония , перхлорат натрия ( NaClO
4
), перхлорат лития ( LiClO
4
) или арсенат гексафторида лития ( LiAsF
6
), вода имеет относительно высокие значения проводимости от 100 до 1000 м См / см. Водные электролиты имеют напряжение диссоциации 1,15 В на электрод (напряжение конденсатора 2,3 В) и относительно низкий диапазон рабочих температур . Они используются в суперконденсаторах с низкой удельной энергией и высокой удельной мощностью.

Органический [ править ]

Электролиты с органическими растворителями, такими как ацетонитрил , пропиленкарбонат , тетрагидрофуран , диэтилкарбонат , γ-бутиролактон и растворы с солями четвертичного аммония или солями алкиламмония, такими как тетрафторборат тетраэтиламмония ( N (Et)
4
BF
4
[75] ) или триэтил (метил) тетрафторборат ( NMe (Et)
3
BF
4
) более дороги, чем водные электролиты, но они имеют более высокое напряжение диссоциации, обычно 1,35 В на электрод (напряжение конденсатора 2,7 В), и более высокий температурный диапазон. Более низкая электропроводность органических растворителей (от 10 до 60 мСм / см) приводит к более низкой удельной мощности, но, поскольку удельная энергия увеличивается пропорционально квадрату напряжения, увеличивается удельная энергия.

Ионный [ править ]

Ионные электролиты состоят из жидких солей, которые могут быть стабильными в более широком электрохимическом окне , что позволяет использовать конденсаторные напряжения выше 3,5 В. Ионные электролиты обычно имеют ионную проводимость на несколько мСм / см, что ниже, чем у водных или органических электролитов. [76]

Разделители [ править ]

Разделители должны физически разделить два электрода, чтобы предотвратить короткое замыкание при прямом контакте. Он может быть очень тонким (несколько сотых миллиметра) и должен быть очень пористым для проводящих ионов, чтобы минимизировать ESR. Кроме того, сепараторы должны быть химически инертными для защиты стабильности и проводимости электролита. В недорогих компонентах используется открытая бумага для конденсаторов. Более сложные конструкции используют нетканые пористые полимерные пленки, такие как полиакрилонитрил или каптон , тканые стекловолокна или пористые тканые керамические волокна. [77] [78]

Коллекторы и жилье [ править ]

Коллекторы тока соединяют электроды с выводами конденсатора. Коллектор либо напыляется на электрод, либо представляет собой металлическую фольгу. Они должны быть способны распределять пиковые токи до 100 А.

Если корпус сделан из металла (обычно алюминия), коллекторы должны быть из того же материала, чтобы избежать образования коррозионного гальванического элемента .

Электрические параметры [ править ]

Емкость [ править ]

Схематическое изображение поведения емкости в результате пористой структуры электродов
Эквивалентная схема с каскадными RC-элементами
Частота в зависимости от значения емкости суперконденсатора 50 Ф

Значения емкости для промышленных конденсаторов указаны как «номинальная емкость C R ». Это значение, на которое рассчитан конденсатор. Значение фактического компонента должно находиться в пределах, заданных заданным допуском. Типичные значения находятся в диапазоне фарад (F), что на три-шесть порядков больше, чем у электролитических конденсаторов.

Значение емкости определяется энергией (выраженной в Джоулях ) нагруженного конденсатора, нагруженного постоянным напряжением V DC .

Это значение также называется «емкостью постоянного тока».

Измерение [ править ]

Обычные конденсаторы обычно измеряются при небольшом переменном напряжении (0,5 В) и частоте 100 Гц или 1 кГц в зависимости от типа конденсатора. Измерение емкости переменного тока дает быстрые результаты, что важно для промышленных производственных линий. Значение емкости суперконденсатора сильно зависит от частоты измерения, которая связана с пористой структурой электрода и ограниченной подвижностью ионов электролита. Даже при низкой частоте 10 Гц измеренное значение емкости падает со 100 до 20 процентов от значения емкости постоянного тока.

Эта необычайно сильная частотная зависимость может быть объяснена разным расстоянием, на которое ионы должны перемещаться в порах электрода. Область в начале пор легко доступна для ионов. Короткое расстояние сопровождается низким электрическим сопротивлением. Чем большее расстояние должны преодолеть ионы, тем выше сопротивление. Это явление можно описать последовательной схемой каскадных RC-элементов (резистор / конденсатор) с последовательными постоянными времени RC . Это приводит к задержке протекания тока, уменьшая общую площадь поверхности электрода, которая может быть покрыта ионами при изменении полярности - емкость уменьшается с увеличением частоты переменного тока. Таким образом, общая емкость достигается только после более длительного времени измерения.

Иллюстрация условий измерения для измерения емкости суперконденсаторов

Из-за очень сильной частотной зависимости емкости этот электрический параметр должен быть измерен с помощью специального измерения заряда и разряда постоянного тока, определенного в стандартах IEC 62391-1 и -2.

Измерение начинается с зарядки конденсатора. Необходимо подать напряжение, и после того, как источник питания постоянного тока / постоянного напряжения достигнет номинального напряжения, конденсатор необходимо зарядить в течение 30 минут. Далее, конденсатор должен быть освобожден с постоянным током разряда I разряда . Затем измеряется время t 1 и t 2 , в течение которого напряжение упадет с 80% (V 1 ) до 40% (V 2 ) от номинального напряжения. Значение емкости рассчитывается как:

Величина разрядного тока определяется приложением. Стандарт IEC определяет четыре класса:

  1. Резервное копирование памяти, ток разряда в мА = 1 • C (F)
  2. Накопитель энергии, ток разряда в мА = 0,4 • C (F) • V (В)
  3. Мощность, ток разряда в мА = 4 • C (F) • V (В)
  4. Мгновенная мощность, ток разряда в мА = 40 • C (F) • V (В)

Методы измерения, используемые отдельными производителями, в основном сопоставимы со стандартизованными методами. [79] [80]

Стандартизированный метод измерения занимает слишком много времени, чтобы производители могли использовать его в процессе производства для каждого отдельного компонента. Для конденсаторов промышленного производства значение емкости вместо этого измеряется при более быстром низкочастотном переменном напряжении, а коэффициент корреляции используется для вычисления номинальной емкости.

Эта частотная зависимость влияет на работу конденсатора. Быстрые циклы зарядки и разрядки означают, что нет ни номинальной емкости, ни удельной энергии. В этом случае номинальное значение емкости пересчитывается для каждого условия применения.

Рабочее напряжение [ править ]

Суперконденсатор на 5,5 В состоит из двух отдельных ячеек, каждая с номинальным напряжением не менее 2,75 В, соединенных последовательно.

Суперконденсаторы - это компоненты низкого напряжения. Для безопасной работы необходимо, чтобы напряжение оставалось в указанных пределах. Номинальное напряжение U R - это максимальное напряжение постоянного тока или пиковое импульсное напряжение, которое может применяться непрерывно и оставаться в пределах указанного диапазона температур. Конденсаторы никогда не должны подвергаться постоянному воздействию напряжения, превышающего номинальное.

Номинальное напряжение включает запас прочности против напряжения пробоя электролита, при котором электролит разлагается . Напряжение пробоя разлагает разделяющие молекулы растворителя в двойном слое Гельмгольца, например, вода расщепляется на водород и кислород . В этом случае молекулы растворителя не могут отделить друг от друга электрические заряды. Напряжение выше номинального вызывает образование газообразного водорода или короткое замыкание.

Стандартные суперконденсаторы с водным электролитом обычно имеют номинальное напряжение от 2,1 до 2,3 В, а конденсаторы с органическими растворителями - от 2,5 до 2,7 В. Литий-ионные конденсаторы с легированными электродами могут достигать номинального напряжения от 3,8 до 4 В, но имеют более низкое напряжение. предел напряжения около 2,2 В. Суперконденсаторы с ионными электролитами могут превышать рабочее напряжение 3,5 В. [76]

Использование суперконденсаторов при напряжении ниже номинального улучшает долговременные характеристики электрических параметров. Значения емкости и внутреннего сопротивления во время цикла более стабильны, а срок службы и циклы заряда / разряда могут быть увеличены. [80]

При более высоких значениях напряжения требуется последовательное соединение ячеек. Поскольку каждый компонент имеет небольшую разницу в величине емкости и ESR, необходимо активно или пассивно балансировать их, чтобы стабилизировать приложенное напряжение. В пассивной балансировке параллельно с суперконденсаторами используются резисторы . Активная балансировка может включать в себя электронное управление напряжением выше порогового значения, которое изменяет ток.

Внутреннее сопротивление [ править ]

Внутреннее сопротивление постоянному току может быть рассчитано по падению напряжения, полученному на пересечении вспомогательной линии, продолженной от прямой части, и временной развертки в момент начала разряда.

Зарядка / разрядка суперконденсатора связана с перемещением носителей заряда (ионов) в электролите через сепаратор к электродам и в их пористую структуру. Во время этого движения возникают потери, которые можно измерить как внутреннее сопротивление постоянному току.

В электрической модели каскадных, последовательно соединенных RC-элементов (резистор / конденсатор) в порах электрода внутреннее сопротивление увеличивается с увеличением глубины проникновения носителей заряда в поры. Внутреннее сопротивление постоянному току зависит от времени и увеличивается во время заряда / разряда. В приложениях часто интересен только диапазон включения и выключения. Внутреннее сопротивление R i может быть вычислено из падения напряжения ΔV 2 во время разряда, начиная с постоянного тока разряда I разряда . Он получается из пересечения вспомогательной линии, продолженной от прямой части, и временной развертки в момент начала разряда (см. Рисунок справа). Сопротивление можно рассчитать по:

Ток разряда I разряд для измерения внутреннего сопротивления можно взять из классификации согласно IEC 62391-1.

Это внутреннее сопротивление постоянному току R i не следует путать с внутренним сопротивлением переменному току, называемым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), обычно указываемым для конденсаторов. Измеряется на частоте 1 кГц. ESR намного меньше сопротивления постоянному току. ESR не имеет отношения к вычислению пусковых токов сверхпроводника или других пиковых токов.

R i определяет несколько свойств суперконденсатора. Он ограничивает пиковые токи заряда и разряда, а также время заряда / разряда. R i и емкость C дают постоянную времени

Эта постоянная времени определяет время заряда / разряда. Например, конденсатор емкостью 100 Ф с внутренним сопротивлением 30 мОм имеет постоянную времени 0,03 • 100 = 3 с. После 3 секунд зарядки током, ограниченным только внутренним сопротивлением, конденсатор имеет 63,2% полного заряда (или разряжается до 36,8% полного заряда).

Стандартные конденсаторы с постоянным внутренним сопротивлением полностью заряжаются примерно за 5 τ. Поскольку внутреннее сопротивление увеличивается с зарядом / разрядом, фактическое время невозможно рассчитать по этой формуле. Таким образом, время зарядки / разрядки зависит от конкретных деталей конструкции.

Текущая нагрузка и стабильность цикла [ править ]

Поскольку суперконденсаторы работают без образования химических связей, токовые нагрузки, включая заряд, разряд и пиковые токи, не ограничиваются реакционными ограничениями. Стабильность текущей нагрузки и цикла может быть намного выше, чем у аккумуляторных батарей. Токовые нагрузки ограничиваются только внутренним сопротивлением, которое может быть существенно ниже, чем у батарей.

Внутреннее сопротивление «R i » и токи заряда / разряда или пиковые токи «I» создают внутренние тепловые потери «P потерь » в соответствии с:

Это тепло должно выделяться и распространяться в окружающую среду для поддержания рабочих температур ниже указанной максимальной температуры.

Тепло обычно определяет срок службы конденсатора из-за диффузии электролита. Выделение тепла от текущих нагрузок должно быть меньше 5-10  К при максимальной температуре окружающей среды (что лишь незначительно влияет на ожидаемый срок службы). По этой причине указанные токи заряда и разряда для частых циклов определяются внутренним сопротивлением.

Указанные параметры цикла при максимальных условиях включают ток заряда и разряда, длительность и частоту импульсов. Они предназначены для определенного диапазона температур и полного диапазона напряжений в течение определенного срока службы. Они могут сильно различаться в зависимости от комбинации пористости электрода, размера пор и электролита. Обычно более низкая токовая нагрузка увеличивает срок службы конденсатора и увеличивает количество циклов. Этого можно добиться либо за счет более низкого диапазона напряжений, либо за счет более медленной зарядки и разрядки. [80]

Суперконденсаторы (за исключением конденсаторов с полимерными электродами) потенциально могут поддерживать более одного миллиона циклов заряда / разряда без значительного падения емкости или увеличения внутреннего сопротивления. За более высокой токовой нагрузкой это второе большое преимущество суперконденсаторов перед батареями. Стабильность является результатом двойного принципа электростатического и электрохимического накопления.

Указанные токи заряда и разряда могут быть значительно превышены путем понижения частоты или одиночных импульсов. Тепло, генерируемое одним импульсом, может распределяться по времени до появления следующего импульса, чтобы обеспечить относительно небольшое среднее увеличение тепла. Такой «пиковый ток мощности» для силовых приложений для суперконденсаторов более 1000 Ф может обеспечить максимальный пиковый ток около 1000 А. [81] Такие высокие токи создают высокую тепловую нагрузку и высокие электромагнитные силы, которые могут повредить соединение электрод-коллектор. требующие прочной конструкции и конструкции конденсаторов.

Зависимость емкости и сопротивления устройства от рабочего напряжения и температуры [ править ]

Измеренная емкость устройства при рабочем напряжении EDLC

Параметры устройства, такие как начальное сопротивление емкости и сопротивление в установившемся режиме, не являются постоянными, но являются переменными и зависят от рабочего напряжения устройства. Емкость устройства будет заметно увеличиваться при увеличении рабочего напряжения. Например: видно, что устройство 100F отличается от максимальной емкости на 26% во всем диапазоне рабочего напряжения. Аналогичная зависимость от рабочего напряжения наблюдается в установившемся сопротивлении (R ss ) и начальном сопротивлении (R i ). [82]

Также видно, что свойства устройства зависят от температуры устройства. Поскольку температура устройства изменяется в результате работы с изменяющейся температурой окружающей среды, внутренние свойства, такие как емкость и сопротивление, также изменяются. Видно, что емкость устройства увеличивается с увеличением рабочей температуры. [82]

Энергетическая емкость [ править ]

Диаграмма Ragone, показывающая удельную мощность в зависимости от удельной энергии различных конденсаторов и батарей [ необходима ссылка ]

Суперконденсаторы занимают промежуток между электролитическими конденсаторами высокой / низкой мощности и перезаряжаемыми батареями малой / высокой энергии . Энергия W max (выраженная в Джоулях ), которая может храниться в конденсаторе, определяется формулой

Эта формула описывает количество запасенной энергии и часто используется для описания новых успехов в исследованиях. Однако приложениям доступна только часть накопленной энергии, поскольку падение напряжения и постоянная времени на внутреннем сопротивлении означают, что часть накопленного заряда недоступна. Эффективное реализованное количество энергии W eff уменьшается из-за используемой разницы напряжений между V max и V min и может быть представлено как: [ необходима ссылка ]

Эта формула также представляет компоненты асимметричного напряжения, такие как литий-ионные конденсаторы.

Удельная энергия и удельная мощность [ править ]

Количество энергии, которое может храниться в конденсаторе на массу этого конденсатора, называется его удельной энергией . Удельная энергия измеряется гравиметрически (на единицу массы ) в ватт-часах на килограмм (Втч / кг).

Количество энергии, которое может храниться в конденсаторе на единицу объема этого конденсатора, называется его плотностью энергии. Плотность энергии измеряется объемно (на единицу объема) в ватт-часах на литр (Втч / л).

По состоянию на 2013 год коммерческие удельные энергии колеблются от 0,5 до15 Втч / кг . Для сравнения, в алюминиевом электролитическом конденсаторе обычно хранится от 0,01 до0,3 Втч / кг , в то время как обычная свинцово-кислотная батарея обычно хранит от 30 до40 Втч / кг и современные литий-ионные аккумуляторы от 100 до265 Втч / кг . Поэтому суперконденсаторы могут хранить в 10-100 раз больше энергии, чем электролитические конденсаторы, но лишь в десять раз меньше, чем батареи. [ необходима цитата ] Для справки: бензиновое топливо имеет удельную энергию 44,4 МДж / кг или12 300  Втч / кг (в двигательной установке транспортного средства следует учитывать эффективность преобразования энергии, что приводит к3700 Втч / кг с учетом типичного КПД двигателя внутреннего сгорания 30%).

Промышленная плотность энергии (в некоторой литературе также называемая объемной удельной энергией) варьируется в широких пределах, но в целом колеблется от 5 до 8 Втч / л . Единицы измерения литры и дм 3 могут использоваться как взаимозаменяемые. Для сравнения: бензиновое топливо имеет удельную энергию 32,4 МДж / л или9000 Втч / л .

Хотя удельная энергия суперконденсаторов недостаточна по сравнению с батареями, конденсаторы имеют важное преимущество - удельную мощность . Удельная мощность описывает скорость, с которой энергия может быть доставлена ​​/ поглощена нагрузкой . Максимальная мощность дается формулой: [ необходима цитата ]

где V = приложенное напряжение и R i , внутреннее сопротивление конденсатора постоянному току.

Удельная мощность измеряется либо гравиметрически в киловаттах на килограмм (кВт / кг, удельная мощность), либо объемно в киловаттах на литр (кВт / л, удельная мощность).

Описанная максимальная мощность P max определяет мощность теоретического прямоугольного одиночного максимального пика тока данного напряжения. В реальных схемах пик тока не прямоугольный, а напряжение меньше из-за падения напряжения. МЭК 62391–2 установил более реалистичную эффективную мощность P eff для суперконденсаторов для силовых приложений:

Удельная мощность суперконденсатора обычно в 10-100 раз больше, чем у батарей, и может достигать значений до 15 кВт / кг.

Диаграммы Ragone соотносят энергию с мощностью и являются ценным инструментом для описания и визуализации компонентов накопителя энергии. С помощью такой диаграммы положение удельной мощности и удельной энергии различных технологий хранения легко сравнить, см. Диаграмму. [83] [84]

Срок службы [ править ]

Срок службы суперконденсаторов в основном зависит от температуры конденсатора и приложенного напряжения.

Поскольку суперконденсаторы не зависят от химических изменений в электродах (за исключением электродов с полимерными электродами), срок службы в основном зависит от скорости испарения жидкого электролита. Это испарение обычно зависит от температуры, текущей нагрузки, частоты текущего цикла и напряжения. Текущая нагрузка и частота цикла генерируют внутреннее тепло, так что температура, определяющая испарение, является суммой внешнего и внутреннего тепла. Эта температура измеряется как внутренняя температура в центре корпуса конденсатора. Чем выше внутренняя температура, тем быстрее испарение и тем короче срок службы.

Испарение обычно приводит к уменьшению емкости и увеличению внутреннего сопротивления. В соответствии с IEC / EN 62391-2 снижение емкости более чем на 30% или внутреннее сопротивление, превышающее в четыре раза указанные в технических характеристиках данные, считаются «отказами из-за износа», что означает, что компонент подошел к концу срока службы. Конденсаторы исправны, но с ограниченными возможностями. Влияет ли отклонение параметров на правильную работу или нет, зависит от применения конденсаторов.

Такие большие изменения электрических параметров, указанных в IEC / EN 62391-2, обычно неприемлемы для приложений с сильноточной нагрузкой. Компоненты, которые поддерживают сильноточные нагрузки, используют гораздо меньшие пределы, например , 20% потери емкости или двойного внутреннего сопротивления. [85] Более узкое определение важно для таких приложений, поскольку тепло линейно возрастает с увеличением внутреннего сопротивления, и максимальная температура не должна превышаться. Температура выше указанной может привести к повреждению конденсатора.

Реальный срок службы суперконденсаторов, также называемый « сроком службы », «ожидаемым сроком службы» или «сроком службы нагрузки», может достигать 10-15 лет и более при комнатной температуре. Производители не могут проверить такие длительные периоды. Следовательно, они определяют ожидаемый срок службы конденсатора при максимальных условиях температуры и напряжения. Результаты указаны в таблицах данных с использованием обозначений «время испытания (часы) / максимальная температура (° C)», например «5000 ч / 65 ° C». С помощью этого значения и выражений, полученных на основе исторических данных, можно оценить срок службы для более низких температур.

Технические характеристики срока службы проверяются производителями с использованием испытания на ускоренное старение, называемого «испытание на выносливость», с максимальной температурой и напряжением в течение определенного времени. Согласно политике «нулевого дефекта» во время этого испытания не может произойти износ или полный отказ.

Спецификацию срока службы из таблиц данных можно использовать для оценки ожидаемого срока службы для данной конструкции. «Правило 10 градусов», используемое для электролитических конденсаторов с нетвердым электролитом, используется в этих оценках и может использоваться для суперконденсаторов. Это правило использует уравнение Аррениуса , простую формулу для температурной зависимости скорости реакции. При снижении рабочей температуры на каждые 10 ° C расчетный срок службы удваивается.

С

  • L x = расчетный срок службы
  • L 0 = указанный срок службы
  • T 0 = верхняя заданная температура конденсатора
  • T x = фактическая рабочая температура конденсаторной ячейки

Рассчитанный по этой формуле, конденсаторы, рассчитанные на 5000 часов при 65 ° C, имеют расчетный срок службы 20 000 часов при 45 ° C.

Срок службы также зависит от рабочего напряжения, потому что образование газа в жидком электролите зависит от напряжения. Чем ниже напряжение, тем меньше газовыделение и больше срок службы. Нет общей формулы, связывающей напряжение со сроком службы. Кривые зависимости напряжения, показанные на рисунке, являются эмпирическим результатом от одного производителя.

Ожидаемый срок службы силовых приложений также может быть ограничен текущей нагрузкой или количеством циклов. Это ограничение должно быть указано соответствующим производителем и сильно зависит от типа.

Саморазряд [ править ]

Накопление электрической энергии в двойном слое разделяет носители заряда в порах на расстояния в диапазоне молекул. На этом коротком расстоянии могут возникать неоднородности, приводящие к небольшой замене носителей заряда и постепенному разряду. Этот саморазряд называется током утечки . Утечка зависит от емкости, напряжения, температуры и химической стабильности комбинации электрод / электролит. При комнатной температуре утечка настолько мала, что указывается как время саморазряда. Время саморазряда суперконденсатора указывается в часах, днях или неделях. Например, «Goldcapacitor» Panasonic 5,5 В / Ф указывает падение напряжения при 20 ° C с 5,5 В до 3 В за 600 часов (25 дней или 3,6 недели) для двухэлементного конденсатора. [86]

Релаксация напряжения после заряда [ править ]

График зависимости напряжения от времени после приложения заряда

Было замечено, что после того, как EDLC испытывает заряд или разряд, напряжение со временем будет дрейфовать, снижаясь до своего предыдущего уровня напряжения. Наблюдаемая релаксация может происходить в течение нескольких часов и, вероятно, связана с большими постоянными времени диффузии пористых электродов внутри EDLC.[82]

Полярность [ править ]

Отрицательная полоса на изолирующей втулке указывает катодный вывод конденсатора.

Поскольку положительный и отрицательный электроды (или просто позитрод и негатрод, соответственно) симметричных суперконденсаторов состоят из одного и того же материала, теоретически суперконденсаторы не имеют истинной полярности, и катастрофического отказа обычно не происходит. Однако обратная зарядка суперконденсатора снижает его емкость, поэтому рекомендуется сохранять полярность, возникающую в результате образования электродов во время производства. Асимметричные суперконденсаторы по своей природе полярны.

Псевдоконденсатор и гибридные суперконденсаторы, обладающие свойствами электрохимического заряда, не могут работать с обратной полярностью, что исключает их использование в режиме переменного тока. Однако это ограничение не распространяется на суперконденсаторы EDLC.

Полоса на изолирующей втулке обозначает отрицательную клемму поляризованного компонента.

В некоторой литературе термины «анод» и «катод» используются вместо отрицательного электрода и положительного электрода. Использование анода и катода для описания электродов в суперконденсаторах (а также перезаряжаемых батареях, включая литий-ионные батареи) может привести к путанице, поскольку полярность меняется в зависимости от того, считается ли компонент генератором или потребителем тока. В электрохимии катод и анод связаны, соответственно, с реакциями восстановления и окисления. Однако в суперконденсаторах, основанных на емкости двойного электрического слоя, на любом из двух электродов нет реакций окисления и / или восстановления. Следовательно, понятия катода и анода не применяются.

Сравнение выбранных коммерческих суперконденсаторов [ править ]

Ассортимент доступных электродов и электролитов дает множество компонентов, подходящих для различных применений. Разработка низкоомных электролитных систем в сочетании с электродами с высокой псевдоемкостью позволяет получить гораздо больше технических решений.

В следующей таблице показаны различия между конденсаторами различных производителей по диапазону емкости, напряжению ячейки, внутреннему сопротивлению (ESR, значение постоянного или переменного тока), а также объемной и гравиметрической удельной энергии.

В таблице ESR относится к компоненту с наибольшим значением емкости соответствующего производителя. Грубо говоря, суперконденсаторы делят на две группы. Первая группа предлагает более высокие значения ESR примерно 20 миллиом и относительно небольшую емкость от 0,1 до 470 F. Это «двухслойные конденсаторы» для резервного копирования памяти или аналогичных приложений. Вторая группа предлагает от 100 до 10 000 F со значительно более низким значением ESR менее 1 миллиом. Эти компоненты подходят для силовых приложений. Корреляция некоторых серий суперконденсаторов разных производителей с различными конструктивными особенностями представлена ​​в Pandolfo и Hollenkamp. [35]

В промышленных конденсаторах с двойным слоем или, более конкретно, в EDLC, в которых накопление энергии в основном достигается за счет емкости с двойным слоем, энергия накапливается за счет формирования двойного электрического слоя из ионов электролита на поверхности проводящих электродов. Поскольку EDLC не ограничены кинетикой электрохимического переноса заряда батарей, они могут заряжаться и разряжаться с гораздо большей скоростью, со сроком службы более 1 миллиона циклов. Плотность энергии EDLC определяется рабочим напряжением и удельной емкостью (фарад / грамм или фарад / см 3 ) системы электрод / электролит. Удельная емкость связана с удельной площадью поверхности (SSA), доступной для электролита, его межфазной емкостью двойного слоя и плотностью материала электрода.

Коммерческие EDLC основаны на двух симметричных электродах, пропитанных электролитами, содержащими соли тетрафторбората тетраэтиламмония в органических растворителях. Современные EDLC, содержащие органические электролиты, работают при 2,7 В и достигают плотности энергии около 5-8 Втч / кг и от 7 до 10 Втч / л. Удельная емкость связана с удельной площадью поверхности (SSA), доступной для электролита, емкостью его межфазного двойного слоя и плотностью материала электрода. Пластинки на основе графена с мезопористым спейсером представляют собой многообещающую структуру для увеличения SSA электролита. [87]

Стандарты [ править ]

Классификация суперконденсаторов по классам в соответствии со стандартами IEC 62391-1, IEC 62567 и BS EN 61881-3.

Суперконденсаторы достаточно различаются, поэтому они редко бывают взаимозаменяемыми, особенно с более высокой удельной энергией. Применения варьируются от малых до высоких пиковых токов, требуя стандартизированных протоколов испытаний. [88]

Спецификации испытаний и требования к параметрам указаны в общей спецификации.

  • IEC / EN 62391–1, Фиксированные конденсаторы с двойным электрическим слоем для использования в электронном оборудовании .

Стандарт определяет четыре класса приложений в соответствии с уровнями разрядного тока:

  1. Резервное копирование памяти
  2. Накопитель энергии, в основном используемый для привода двигателей, требует короткого времени работы
  3. Мощность, более высокая потребляемая мощность для длительной работы,
  4. Мгновенная мощность для приложений, требующих относительно сильноточных устройств или пиковых токов до нескольких сотен ампер даже при коротком времени работы

Еще три стандарта описывают специальные приложения:

  • IEC 62391–2, Фиксированные двухслойные электрические конденсаторы для использования в электронном оборудовании. Пустая подробная спецификация. Электрические двухслойные конденсаторы для силовых приложений.
  • IEC 62576, Электрические двухслойные конденсаторы для использования в гибридных электромобилях. Методы испытаний электрических характеристик
  • BS / EN 61881-3, Железнодорожные приложения. Оборудование подвижного состава. Конденсаторы для силовой электроники. Конденсаторы электрические двухслойные

Приложения [ править ]

Суперконденсаторы не поддерживают приложения переменного тока (AC).

Суперконденсаторы имеют преимущества в приложениях, где требуется большое количество энергии в течение относительно короткого времени, где требуется очень большое количество циклов заряда / разряда или более длительный срок службы. Типичные области применения варьируются от миллиамперных токов или милливатт мощности в течение нескольких минут до нескольких ампер или нескольких сотен киловатт в течение гораздо более коротких периодов.

Время, в течение которого суперконденсатор может выдавать постоянный ток, можно рассчитать как:

при уменьшении напряжения конденсатора от заряда U до U мин .

Если приложению требуется постоянная мощность P в течение определенного времени t, это можно рассчитать как:

при этом также напряжение конденсатора уменьшается от заряда U до U мин .

Общие [ править ]

Бытовая электроника [ править ]

В приложениях с колебанием нагрузок, таких как портативные компьютеры, КПК , GPS , портативные медиаплееры , портативные устройства , [89] и фотоэлектрические системы , суперконденсаторы могут стабилизировать питание.

Суперконденсаторы обеспечивают питание фотографических вспышек в цифровых камерах и светодиодных фонарей, которые можно заряжать за гораздо более короткие периоды времени, например 90 секунд. [90]

Некоторые портативные колонки питаются от суперконденсаторов. [91]

Инструменты [ править ]

Аккумуляторная электрическая отвертка с суперконденсаторами для хранения энергии имеет примерно половину времени работы по сравнению с сопоставимой моделью батареи, но может быть полностью заряжена за 90 секунд. После трех месяцев простоя он сохраняет 85% заряда. [92]

Буфер питания сети [ править ]

Многочисленные нелинейные нагрузки, такие как EV зарядные устройства, ВЗУ , системы кондиционирования воздуха, а также современные системы преобразования энергии вызывают флуктуации тока и гармоники. [93] [94] Эти разности токов создают нежелательные колебания напряжения и, следовательно, колебания мощности в сети. [93] Колебания мощности не только снижают эффективность сети, но могут вызвать падение напряжения в общей шине связи и значительные колебания частоты во всей системе. Чтобы преодолеть эту проблему, суперконденсаторы могут быть реализованы в качестве интерфейса между нагрузкой и сетью, чтобы действовать как буфер между сетью и высокой импульсной мощностью, потребляемой от зарядной станции. [95] [96]

Буфер питания маломощного оборудования [ править ]

Суперконденсаторы обеспечивают резервное питание или аварийное отключение маломощного оборудования, такого как ОЗУ , SRAM , микроконтроллеры и карты ПК . Они являются единственным источником питания для приложений с низким энергопотреблением, таких как оборудование для автоматического считывания показаний (AMR) [97] или для уведомления о событиях в промышленной электронике.

Суперконденсаторы буферизуют питание от аккумуляторных батарей и от них , смягчая последствия кратковременных перебоев в подаче электроэнергии и сильных пиков тока. Батареи срабатывают только при длительных перерывах в работе, например , при выходе из строя электросети или топливного элемента , что увеличивает срок службы батареи.

Источники бесперебойного питания (ИБП) могут питаться от суперконденсаторов, которые могут заменить гораздо более крупные батареи электролитических конденсаторов. Эта комбинация снижает стоимость цикла, снижает затраты на замену и техническое обслуживание, позволяет уменьшить размер батареи и продлевает срок ее службы. [98] [99] [100]

Ротор с системой шага ветряной турбины

Суперконденсаторы обеспечивают резервное питание исполнительных механизмов в системах шага ветряных турбин , так что шаг лопастей можно регулировать даже в случае отказа основного источника питания. [101]

Стабилизатор напряжения [ править ]

Суперконденсаторы могут стабилизировать колебания напряжения в линиях электропередач , действуя как демпферы. Ветровые и фотоэлектрические системы демонстрируют колебания питания, вызванные порывами ветра или облаками, которые суперконденсаторы могут буферизовать за миллисекунды. Кроме того, подобно электролитическим конденсаторам, суперконденсаторы также размещаются вдоль линий электропередачи для потребления реактивной мощности и улучшения коэффициента мощности переменного тока в цепи отстающего потока мощности. [ необходима цитата ] Это позволит лучше использовать реальную мощность для производства электроэнергии и сделать сеть в целом более эффективной. [102] [103] [104] [105]

Микросетки [ править ]

Микросети обычно питаются от чистой и возобновляемой энергии. Однако большая часть этого производства энергии не является постоянной в течение дня и обычно не соответствует спросу. Суперконденсаторы могут использоваться для хранения в микросетях, чтобы мгновенно подавать мощность, когда спрос высок, а производство на мгновение падает, а также для хранения энергии в обратных условиях. Они полезны в этом сценарии, потому что микросети все чаще вырабатывают энергию постоянного тока, а конденсаторы могут использоваться как в приложениях постоянного, так и переменного тока. Суперконденсаторы лучше всего работают с химическими батареями. Они обеспечивают мгновенный буфер напряжения для компенсации быстро меняющихся силовых нагрузок из-за их высокой скорости заряда и разряда через активную систему управления. [106]Как только напряжение буферизировано, оно пропускается через инвертор для подачи переменного тока в сеть. Важно отметить, что суперконденсаторы не могут обеспечить частотную коррекцию в такой форме непосредственно в сети переменного тока. [107] [108]

Сбор энергии [ править ]

Суперконденсаторы - подходящие временные накопители энергии для систем сбора энергии . В системах сбора энергии энергия собирается из окружающих или возобновляемых источников, например , механического движения, света или электромагнитных полей , и преобразуется в электрическую энергию в устройстве хранения энергии . Например, было продемонстрировано, что энергия, собранная из радиочастотных ( радиочастотных ) полей (с использованием радиочастотной антенны в качестве соответствующей схемы выпрямителя ), может храниться в печатном суперконденсаторе. Собранная энергия затем использовалась для питания специализированной интегральной схемы ( ASIC ) в течение более 10 часов. [109]

Включение в батареи [ править ]

UltraBattery представляет собой гибрид перезаряжаемые свинцово-кислотный аккумулятор и суперконденсатор. Его конструкция элемента содержит стандартный положительный электрод свинцово-кислотной батареи, стандартный сернокислый электролит и специально подготовленный отрицательный электрод на основе углерода, который накапливает электрическую энергию с помощью двухслойной емкости . Наличие электрода суперконденсатора изменяет химический состав батареи и обеспечивает ей значительную защиту от сульфатирования при использовании частичного заряда с высокой скоростью, что является типичным режимом отказа свинцово-кислотных элементов с регулируемым клапаном.использовал этот способ. Полученный в результате элемент имеет характеристики, превосходящие характеристики свинцово-кислотного элемента или суперконденсатора, с повышенными скоростями заряда и разряда, сроком службы, эффективностью и производительностью.

Уличные фонари [ править ]

Уличный свет, сочетающий в себе источник питания солнечных элементов со светодиодными лампами и суперконденсаторами для хранения энергии

В городе Садо в префектуре Ниигата в Японии есть уличные фонари, в которых автономный источник питания сочетается с солнечными элементами и светодиодами. Суперконденсаторы накапливают солнечную энергию и питают 2 светодиодные лампы, обеспечивая потребляемую мощность 15 Вт за ночь. Суперконденсаторы могут служить более 10 лет и обеспечивать стабильную работу в различных погодных условиях, включая температуры от +40 до ниже -20 ° C. [110]

Медицинский [ править ]

Суперконденсаторы используются в дефибрилляторах, где они могут доставить 500 джоулей, чтобы вернуть сердце в синусовый ритм . [111]

Транспорт [ править ]

Авиация [ править ]

В 2005 году компания Diehl Luftfahrt Elektronik GmbH , производящая аэрокосмические системы и средства управления, выбрала суперконденсаторы для питания аварийных приводов дверей и эвакуационных направляющих, используемых в авиалайнерах , включая Airbus 380 . [101]

Военные [ править ]

Низкое внутреннее сопротивление суперконденсаторов поддерживает приложения, требующие кратковременных высоких токов. Одним из первых применений был запуск двигателей (запуск холодных двигателей, особенно дизелей) для больших двигателей в танках и подводных лодках. [112] Суперконденсаторы служат буфером для аккумулятора, справляясь с короткими пиковыми токами, сокращая циклическое переключение и продлевая срок службы аккумулятора.

Другими военными приложениями, требующими высокой удельной мощности, являются радиолокационные антенны с фазированной решеткой, источники питания лазеров, военная радиосвязь, авионика, дисплеи и приборы, резервное питание для развертывания подушек безопасности, а также ракеты и снаряды с наведением на GPS. [113] [114]

Автомобильная промышленность [ править ]

В концептуальном автомобиле Toyota Yaris Hybrid-R для увеличения мощности используется суперконденсатор. PSA Peugeot Citroën начала использовать суперконденсаторы как часть своей системы экономии топлива при остановке и пуске, которая обеспечивает более быстрое начальное ускорение. [115] Система Mazda i-ELOOP накапливает энергию в суперконденсаторе во время замедления и использует ее для питания бортовых электрических систем, когда двигатель останавливается системой остановки-запуска.

Автобус / трамвай [ править ]

Компания Maxwell Technologies , американский производитель суперконденсаторов, заявила, что более 20 000 гибридных автобусов используют устройства для увеличения ускорения, особенно в Китае. Гуанчжоу, В 2014 году Китай начал использовать трамваи с суперконденсаторами, которые заряжаются за 30 секунд с помощью устройства, расположенного между рельсами, сохраняя энергию для движения трамвая на расстояние до 4 км - более чем достаточно, чтобы добраться до следующей остановки, где цикл может повторяться. CAF также предлагает суперконденсаторы для своих трамваев Urbos 3 в форме своей системы ACR . [115]

Восстановление энергии [ править ]

Основная задача всего транспорта - снизить потребление энергии и сократить выбросы CO.
2
выбросы. Восстановление энергии торможения ( рекуперация или регенерация ) помогает в обоих случаях. Для этого требуются компоненты, которые могут быстро накапливать и выделять энергию в течение длительного времени с высокой частотой цикла. Суперконденсаторы соответствуют этим требованиям и поэтому используются в различных приложениях на транспорте.

Железная дорога [ править ]

Green Cargo управляет локомотивами TRAXX от Bombardier Transportation

Суперконденсаторы могут быть использованы для дополнения батарей в стартовых систем дизельных железнодорожных локомотивов с дизель-электрической передачей . Конденсаторы улавливают энергию торможения при полной остановке и обеспечивают пиковый ток для запуска дизельного двигателя и разгона поезда, а также обеспечивают стабилизацию сетевого напряжения. В зависимости от режима движения можно сэкономить до 30% энергии за счет рекуперации энергии торможения. Низкие эксплуатационные расходы и экологически чистые материалы стимулировали выбор суперконденсаторов. [116]

Краны, погрузчики и тракторы [ править ]

Контейнерная площадка с козловым краном на резиновых шинах

Мобильные гибридные дизель- электрические козловые краны на резиновых шинах перемещают и штабелируют контейнеры внутри терминала. Подъем ящиков требует большого количества энергии. Часть энергии может быть возвращена при снижении нагрузки, что приведет к повышению эффективности. [117]

Тройной гибридный вилочный погрузчик использует топливные элементы и батареи в качестве первичного накопителя энергии и суперконденсаторы для буферизации пиков мощности путем накопления энергии торможения. Они обеспечивают вилочный погрузчик максимальной мощностью более 30 кВт. Тройная гибридная система обеспечивает экономию энергии более чем на 50% по сравнению с дизельными системами или системами на топливных элементах. [118]

Терминальные тягачи на суперконденсаторах доставляют контейнеры на склады. Они представляют собой экономичную, бесшумную и экологически чистую альтернативу дизельным тягачам. [119]

Рельсы и трамваи [ править ]

Суперконденсаторы позволяют не только снизить энергопотребление, но и заменить воздушные линии в исторических районах города, тем самым сохраняя архитектурное наследие города. Такой подход может позволить многим новым городским линиям легкорельсового транспорта заменить воздушные провода, которые слишком дороги для прокладки всего маршрута.

Легкорельсовый транспорт в Мангейме

В 2003 году в Мангейме был принят прототип легкорельсового транспорта (LRV), использующий систему MITRAC Energy Saver от Bombardier Transportation для хранения энергии механического торможения с помощью суперконденсатора, установленного на крыше. [120] [121] Он содержит несколько блоков, каждый из которых состоит из 192 конденсаторов на 2700 Ф / 2,7 В, соединенных между собой тремя параллельными линиями. Эта схема приводит к системе 518 В с энергоемкостью 1,5 кВтч. Для ускорения при запуске эта «бортовая система» может обеспечить LRV мощностью 600 кВт и может проехать до 1 км без ВЛ.снабжения, таким образом, лучше интегрируя LRV в городскую среду. По сравнению с обычными легковыми автомобилями или транспортными средствами метро, ​​которые возвращают энергию в сеть, бортовые накопители энергии экономят до 30% и сокращают пиковую нагрузку на сеть до 50%. [122]

Суперконденсаторы используются для питания трамвайной линии Paris T3 на участках без воздушных проводов и для рекуперации энергии при торможении .

В 2009 году суперконденсаторы позволили LRV работать в исторической части города Гейдельберг без воздушных проводов, тем самым сохранив архитектурное наследие города. [ необходима цитата ] Стоимость оборудования SC дополнительно составляла 270 000 евро за автомобиль, которые, как ожидалось, можно было восстановить в течение первых 15 лет эксплуатации. Суперконденсаторы заряжаются на станциях остановки, когда транспортное средство находится на запланированной остановке. В апреле 2011 года немецкий региональный транспортный оператор Rhein-Neckar, отвечающий за Heidelberg, заказал еще 11 единиц. [123]

В 2009 году Alstom и RATP оснастили трамвай Citadis экспериментальной системой рекуперации энергии под названием STEEM. [124] Система оснащена 48 суперконденсаторами, установленными на крыше, для хранения энергии торможения, что обеспечивает трамваям высокий уровень энергетической автономности, позволяя им двигаться без воздушных линий электропередач на некоторых участках своего маршрута, подзаряжаясь во время движения на остановке с приводом над станциями. В ходе испытаний, которые имели место между Porte d'Italie и Портом де Шуази останавливается на линию T3 в сети трамвайной в Париже , то tramset используется в среднем около 16% меньше энергии. [125]

Трамвай с суперконденсатором на легкорельсовом транспорте Рио-де-Жанейро

В 2012 году трамвайный оператор Женевского общественного транспорта начал испытания легкового автомобиля, оснащенного прототипом установленного на крыше суперконденсатора для рекуперации энергии торможения. [126]

Siemens поставляет легкорельсовые транспортные системы с суперконденсаторами, которые включают мобильные хранилища. [127]

Линия метро Южного острова Гонконга будет оборудована двумя накопителями энергии мощностью 2 МВт, что, как ожидается, снизит потребление энергии на 10%. [128]

В августе 2012 года китайская корпорация CSR Zhuzhou Electric Locomotive представила прототип двухвагонного легкого метро, ​​оснащенного суперконденсаторным блоком на крыше. Поезд может проехать 2 км без проводов, заряжаясь за 30 секунд на станциях через наземный пикап. Поставщик заявил, что поезда могут использоваться в 100 малых и средних городах Китая. [129] Семь трамваев с суперконденсаторами должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году в Гуанчжоу , Китай. Суперконденсаторы заряжаются за 30 секунд с помощью устройства, расположенного между рельсами. Это позволяет трамваю проехать до 4 километров (2,5 мили). [130]С 2017 года суперконденсаторные автомобили Zhuzhou также используются в новой системе трамвая в Нанкине и проходят испытания в Ухане . [131]

В 2012 году в Лионе (Франция) SYTRAL ( Управление общественного транспорта Лиона) начало эксперименты с системой «регенерации на обочине дороги», созданной Adetel Group, которая разработала собственное устройство энергосбережения под названием «NeoGreen» для легковых и легковых автомобилей и метро. [132]

В 2015 году компания Alstom анонсировала SRS - систему накопления энергии, которая заряжает суперконденсаторы в трамвае с помощью проводящих рельсов на уровне земли, расположенных на трамвайных остановках. Это позволяет трамваям работать без воздушных линий на короткие расстояния. [133] Система рекламировалась как альтернатива наземной системе электроснабжения (APS) компании или может использоваться вместе с ней, как в случае с сетью VLT в Рио-де-Жанейро , Бразилия, которая открылась в 2016 году. [134]

Автобусы [ править ]

MAN Ultracapbus в Нюрнберге, Германия

Первый гибридный автобус с суперконденсаторами в Европе появился в 2001 году в Нюрнберге , Германия. Это был так называемый «Ultracapbus» компании MAN, который был испытан в реальных условиях в 2001/2002 году. Испытательный автомобиль был оснащен дизель-электрическим приводом в сочетании с суперконденсаторами. Система была снабжена 8 модулями Ultracap на 80 В, каждый из которых содержит 36 компонентов. Система работала с напряжением 640 В и могла заряжаться / разряжаться при 400 А. Ее энергоемкость составляла 0,4 кВтч при весе 400 кг.

Суперконденсаторы отбирали энергию торможения и обеспечивали пусковую энергию. Расход топлива был снижен на 10-15% по сравнению с обычными дизельными автомобилями. Другие преимущества включали снижение CO.
2
выбросы, тихий запуск двигателя без выбросов, снижение вибрации и снижение затрат на техническое обслуживание. [135] [136]

Электробус на ЭКСПО 2010 в Шанхае (Capabus) подзарядка на автобусной остановке

По состоянию на 2002 год в Люцерне , Швейцария, был протестирован парк электрических автобусов под названием TOHYCO-Rider. Суперконденсаторы можно заряжать с помощью индуктивного бесконтактного высокоскоростного зарядного устройства после каждого транспортного цикла в течение 3-4 минут. [137]

В начале 2005 года в Шанхае был испытан новый вид электрического автобуса под названием capabus, который работает без линий электропередач (работа без контактной сети), с использованием больших бортовых суперконденсаторов, которые частично заряжаются, когда автобус находится на остановке (под так называемыми электрическими зонтами), и полностью заряжаются на месте. конечная остановка . В 2006 году два коммерческих автобусных маршрута начали использовать эти возможности; один из них - маршрут 11 в Шанхае. Было подсчитано, что автобус с суперконденсатором был дешевле, чем автобус с литиево-ионным аккумулятором, а стоимость энергии одного из его автобусов составляла одну десятую стоимости дизельного автобуса при пожизненной экономии топлива в 200000 долларов. [138]

Гибридный электрический автобус под названием Tribrid был представлен в 2008 году Университетом Гламоргана , Уэльс , для использования в качестве транспорта для студентов. Он питается от водородного топлива или солнечных элементов , батарей и ультраконденсаторов. [139] [140]

Автоспорт [ править ]

Чемпион мира Себастьян Феттель в Малайзии 2010
Toyota TS030 Hybrid в 2012 24 часа Ле - Мана автопробега

FIA , руководящий орган для автоспорта событий, предложенный в Power-Train регулирование рамок для Формулы - 1 версия 1.3 от 23 мая 2007 о том , что новый набор железнодорожных силовых правил будет опубликовано , который включает в себя гибридный привод до 200 входов кВт и выходная мощность с использованием «супербатарей», состоящих из параллельно включенных батарей и суперконденсаторов ( KERS ). [141] [142] При использовании системы KERS может быть достигнута эффективность около 20% от танка к колесу.

Автомобиль Toyota TS030 Hybrid LMP1, гоночный автомобиль, разработанный в соответствии с правилами Le Mans Prototype , использует гибридную трансмиссию с суперконденсаторами. [143] [144] В гонке « 24 часа Ле-Мана» 2012 года автомобиль TS030 прошел квалификацию, показав самый быстрый круг всего на 1,055 секунды медленнее (3: 24,842 против 3: 23,787) [145], чем самая быстрая машина, Audi R18 e-tron quattro. с маховикомхранилище энергии. Компоненты суперконденсатора и маховика, функции быстрого заряда-разряда которых помогают как при торможении, так и при ускорении, сделали гибриды Audi и Toyota самыми быстрыми автомобилями в гонке. В гонке Ле-Ман 2012 года два конкурирующих TS030, один из которых лидировал на протяжении части гонки, сошли с дистанции по причинам, не связанным с суперконденсаторами. TS030 выиграл три из 8 гонок сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA 2012 года . В 2014 году Toyota TS040 Hybrid использовала суперконденсатор, чтобы добавить 480 лошадиных сил от двух электродвигателей. [130]

Гибридные электромобили [ править ]

RAV4 HEV

Комбинации суперконденсатор / аккумулятор в электромобилях (EV) и гибридных электромобилях (HEV) хорошо изучены. [88] [146] [147] Снижение расхода топлива от 20 до 60% было заявлено за счет рекуперации энергии торможения в электромобилях или HEV. Способность суперконденсаторов заряжаться намного быстрее, чем батареи, их стабильные электрические свойства, более широкий диапазон температур и более длительный срок службы подходят, но вес, объем и особенно стоимость сглаживают эти преимущества.

Низкая удельная энергия суперконденсаторов делает их непригодными для использования в качестве автономных источников энергии при поездках на большие расстояния. [148] Улучшение экономии топлива между конденсатором и аккумулятором составляет около 20% и доступно только для более коротких поездок. При езде на дальние расстояния преимущество снижается до 6%. Транспортные средства, сочетающие в себе конденсаторы и батареи, работают только на экспериментальных автомобилях. [149]

По состоянию на 2013 год все автомобильные производители электромобилей или электромобилей разработали прототипы, в которых вместо аккумуляторов используются суперконденсаторы для хранения энергии торможения с целью повышения эффективности трансмиссии. Mazda 6 является единственным серийным автомобилем , который использует суперконденсатор для восстановления энергии торможения. Рекуперативное торможение, получившее название i-eloop, снижает расход топлива примерно на 10%. [150]

Российская серия Yo-cars Ё-mobile представляла собой концептуальный кроссовер и гибридный автомобиль, работающий с лопастным двигателем с бензиновым приводом и электрическим генератором для привода тяговых двигателей. Суперконденсатор с относительно низкой емкостью восстанавливает энергию торможения для питания электродвигателя при ускорении с места. [151]

В концептуальном автомобиле Toyota Yaris Hybrid-R используется суперконденсатор для быстрого увеличения мощности. [130]

PSA Peugeot Citroën устанавливает суперконденсаторы в некоторые из своих автомобилей в рамках своей системы экономии топлива при остановке и запуске, так как это позволяет быстрее запускать двигатель, когда светофор становится зеленым. [130]

Гондолы [ править ]

Канатная дорога в Целль-ам-Зее , Австрия

В Целль-ам-Зее , Австрия , канатная дорога соединяет город с горой Шмиттенхёэ . Гондолы иногда ходят 24 часа в сутки, используя электричество для освещения, открывания дверей и связи. Единственное доступное время для подзарядки аккумуляторов на станциях - это короткие интервалы загрузки и выгрузки гостей, которые слишком короткие для зарядки аккумуляторов. Суперконденсаторы обеспечивают быструю зарядку, большее количество циклов и более длительный срок службы, чем батареи.

Эмирейтс Эйр Лайн (канатная дорога) , также известная как канатная дорога Темзы, представляет собой гондольную линию протяженностью 1 км (0,62 мили), которая пересекает Темзу от полуострова Гринвич до Королевских доков . Кабины оснащены современной информационно-развлекательной системой, работающей от суперконденсаторов. [152] [153]

События [ править ]

По состоянию на 2013 год коммерчески доступные литий-ионные суперконденсаторы предлагали самую высокую на сегодняшний день удельную гравиметрическую энергию, достигающую 15 Втч / кг (54 кДж / кг ). Исследования направлены на улучшение удельной энергии, снижение внутреннего сопротивления, расширение диапазона температур, увеличение срока службы и снижение затрат. [21] Проекты включают в себя электроды с заданным размером пор, псевдоемкостные покрытия или легирующие материалы и улучшенные электролиты.

A Исследование электродных материалов требует измерения отдельных компонентов, таких как электрод или полуячейка. [174]Используя противоэлектрод, который не влияет на измерения, можно выявить характеристики только интересующего электрода. Удельная энергия и мощность для настоящих суперконденсаторов составляют примерно 1/3 плотности электродов.

Рынок [ править ]

По состоянию на 2016 год мировые продажи суперконденсаторов составляют около 400 миллионов долларов США. [175]

Рынок батарей (по оценке Frost & Sullivan ) вырос с 47,5 млрд долларов США (76,4% или 36,3 млрд долларов США, из которых перезаряжаемые батареи) до 95 млрд долларов США. [176] Рынок суперконденсаторов по-прежнему представляет собой небольшую нишу, которая не успевает за своим более крупным конкурентом.

В 2016 году IDTechEx прогнозирует рост продаж с 240 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов к 2026 году, то есть примерно на 24% в год. [177]

Стоимость суперконденсаторов в 2006 году составляла 0,01 доллара США за фарад или 2,85 доллара США за килоджоуль, а в 2008 году упала до уровня ниже 0,01 доллара США за фарад, и ожидается, что в среднесрочной перспективе они еще больше снизятся. [178]

Названия сделок или серий [ править ]

Исключением для электронных компонентов, таких как конденсаторы, являются различные торговые марки или серии, используемые для суперконденсаторов, такие как APowerCap, BestCap, BoostCap, CAP-XX, C-SECH, DLCAP, EneCapTen, EVerCAP, DynaCap, Faradcap, GreenCap, Goldcap, [13] HY-CAP, каптоновый конденсатор, суперконденсатор, суперконденсатор, PAS-конденсатор, PowerStor, PseudoCap, ультраконденсатор, что затрудняет пользователям классификацию этих конденсаторов. (Сравните с # Сравнение технических параметров )

См. Также [ править ]

  • Автомобиль Capa , включая capabus
  • Типы конденсаторов
  • Конъюгированный микропористый полимер
  • Аккумулятор электромобиля
  • Накопитель энергии маховика
  • Человеческая сила , также известная как автономное оборудование - Работа или энергия, производимая человеческим телом.
  • Список новых технологий  - статья со списком Викимедиа
  • Литий-ионный конденсатор
  • Фонарик с механическим приводом
  • Наноцветок  - соединение, в результате которого образуются образования, напоминающие цветы на микроскопическом изображении.

Литература [ править ]

  • Абрунья, HD; Kiya, Y .; Хендерсон, JC (2008). «Батареи и электрохимические конденсаторы» (PDF) . Phys. Сегодня . 61 (12): 43–47. Bibcode : 2008PhT .... 61l..43A . DOI : 10.1063 / 1.3047681 .
  • Бокрис, Дж. О'М .; Деванатан, МАВ; Мюллер, К. (1963). «О структуре заряженных интерфейсов». Proc. R. Soc. . 274 (1356): 55–79. Bibcode : 1963RSPSA.274 ... 55B . DOI : 10,1098 / rspa.1963.0114 . S2CID  94958336 .
  • Беген, Франсуа; Raymundo-Piñeiro, E .; Frackowiak, Elzbieta (2009). «8. Электрические двухслойные конденсаторы и псевдоконденсаторы». Уголь для электрохимических систем хранения и преобразования энергии . CRC Press. С. 329–375. DOI : 10.1201 / 9781420055405-c8 . ISBN 978-1-4200-5540-5.
  • Конвей, Брайан Эванс (1999). Электрохимические суперконденсаторы: научные основы и технологические применения . Springer . DOI : 10.1007 / 978-1-4757-3058-6 . ISBN 978-0306457364.
  • Zhang, J .; Zhang, L .; Liu, H .; Sun, A .; Лю, Р.-С. (2011). «8. Электрохимические суперконденсаторы» . Электрохимические технологии хранения и преобразования энергии . Вайнхайм: Wiley-VCH. С. 317–382. ISBN 978-3-527-32869-7.
  • Лейтнер, кВт; Зима, М .; Безенхард, JO (2003). «Композитные электроды суперконденсатора». J. Solid State Electr . 8 (1): 15–16. DOI : 10.1007 / s10008-003-0412-х . S2CID  95416761 .
  • Киношита, К. (18 января 1988 г.). Углерод: электрохимические и физико-химические свойства . Джон Вили и сыновья. ISBN 978-0-471-84802-8.
  • Вольфкович Ю.М. Сердюк, Т.М. (2002). «Электрохимические конденсаторы». Русь. J. Electrochem . 38 (9): 935–959. DOI : 10,1023 / A: 1020220425954 .
  • Паланисельвам, Тангавелу; Пэк, Чон-Бом (2015). «2D-материалы на основе графена для суперконденсаторов». 2D материалы . 2 (3): 032002. Bibcode : 2015TDM ..... 2c2002P . DOI : 10.1088 / 2053-1583 / 2/3/032002 .
  • Плоэн, Гарри (2015). «Композит для хранения энергии забирает тепло». Природа . 523 (7562): 536–537. Bibcode : 2015Natur.523..536P . DOI : 10.1038 / 523536a . PMID  26223620 . S2CID  4398225 .
  • Ли, Куи (2015). «Гибкие высокотемпературные диэлектрические материалы из полимерных нанокомпозитов». Природа . 523 (7562): 576–579. Bibcode : 2015Natur.523..576L . DOI : 10,1038 / природа14647 . PMID  26223625 . S2CID  4472947 .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ци, Чжаосян; Кениг, Гэри М. (июль 2017 г.). «Обзорная статья: Системы проточных батарей с твердыми электроактивными материалами» . Журнал вакуумной науки и технологий B, Нанотехнологии и микроэлектроника: материалы, обработка, измерения и явления . 35 (4): 040801. Bibcode : 2017JVSTB..35d0801Q . DOI : 10.1116 / 1.4983210 . ISSN 2166-2746 . 
  2. ^ Häggström, Фредрик; Дельсинг, Джеркер (27 ноября 2018 г.). «Хранение энергии в Интернете вещей - прогноз» . Сбор энергии и системы . 5 (3–4): 43–51. DOI : 10.1515 / EHS-2018-0010 . S2CID 64526195 . Проверено 30 октября 2020 года . 
  3. ^ Tehrani, Z .; Томас, диджей; Корочкина, Т .; Филлипс, Колорадо; Lupo, D .; Lehtimäki, S .; О'Махони, Дж .; Gethin, DT (1 января 2017 г.). «Технология суперконденсаторов с большой площадью печати для недорогого домашнего хранения зеленой энергии» (PDF) . Энергия . 118 : 1313–1321. DOI : 10.1016 / j.energy.2016.11.019 . ISSN 0360-5442 .  
  4. Буэно, Пауло Р. (28 февраля 2019 г.). «Наноразмерные истоки явления сверхмощности». Журнал источников энергии . 414 : 420–434. Bibcode : 2019JPS ... 414..420B . DOI : 10.1016 / j.jpowsour.2019.01.010 . ISSN 0378-7753 . 
  5. ^ США 2800616 , Becker, HI, "Низкое напряжение электролитический конденсатор", выпущенный 1957-07-23 
  6. ^ Хо, Дж .; Jow, R .; Боггс, С. (январь 2010 г.). «Историческое введение в конденсаторную технологию» (PDF) . Журнал IEEE по электрической изоляции . 26 (1): 20–25. DOI : 10,1109 / mei.2010.5383924 . S2CID 23077215 .  
  7. ^ Краткая история суперконденсаторов ОСЕНЬ 2007 Батареи и технология хранения энергии Архивировано 6 января 2014 года на Wayback Machine.
  8. ^ США 3288641 , Rightmire, Роберт А., «Электрические аппараты для хранения энергии», выданный 1966-11-29 
  9. ^ a b c d e Дж. Г. Шиндалл, «Смена ультраконденсаторов», IEEE Spectrum, ноябрь 2007 г. [1]
  10. ^ США 3536963 , «Электролитический конденсатор с углеродной пастой электродов», выданным 1970-10-27 
  11. ^ a b c d e f Конвей, Брайан Эванс (1999), Электрохимические суперконденсаторы: научные основы и технологические применения (на немецком языке), Берлин, Германия: Springer , стр. 1–8, ISBN 978-0306457364
  12. ^ a b Конвей, Брайан Эванс (май 1991 г.). «Переход от« суперконденсаторного »к« аккумуляторному »поведению в электрохимическом накоплении энергии». J. Electrochem. Soc . 138 (6): 1539–1548. Bibcode : 1991JElS..138.1539C . DOI : 10.1149 / 1.2085829 .
  13. ^ a b Panasonic, Электрический двухслойный конденсатор, Техническое руководство, 1. Введение, Panasonic Goldcaps. Архивировано 9 января 2014 г. на Wayback Machine.
  14. ^ "Электрические двухслойные конденсаторы" . ELNA . Проверено 21 февраля 2015 года .
  15. ^ a b c d e f g Адам Маркус Намисник. Обзор технологии электрохимических суперконденсаторов (PDF) (Технический отчет). Архивировано из оригинального (PDF) 22 декабря 2014 года . Проверено 21 февраля 2015 года .
  16. ^ США 5369547 , Дэвид А. Эванс, «Контейнеры с анодами и катодами с электролитами», выданный 1994-11-29 
  17. ^ Дэвид А. Эванс (компания Evans): Электролитно-электрохимический гибридный конденсатор высокой плотности энергии В: Материалы 14-го симпозиума по технологии конденсаторов и резисторов. 22 марта 1994 г.
  18. ^ Evans Capacitor Company 2007 Серия аккумуляторов
  19. Дэвид А. Эванс: Самый маленький большой конденсатор - Техническая статья Evans Hybrid , Evans Capacitor Company 2007
  20. ^ «FDK, Корпоративная информация, История 2000-х годов FDK» . ФДК . Проверено 21 февраля 2015 года .
  21. ^ a b Naoi, K .; Саймон, П. (весна 2008 г.). «Новые материалы и новые конфигурации для усовершенствованных электрохимических конденсаторов» (PDF) . Интерфейс . 17 (1): 34–37.
  22. ^ a b c d e Frackowiak, Elzbieta; Беген, Франсуа (май 2001 г.). «Углеродные материалы для электрохимического хранения энергии в конденсаторах». Углерод . 39 (6): 937–950. DOI : 10.1016 / S0008-6223 (00) 00183-4 .
  23. ^ a b c d e Halper, Marin S .; Элленбоген, Джеймс С. (март 2006 г.). «Суперконденсаторы: краткий обзор» (PDF) . Группа наносистем «МИТЕР» . Проверено 16 февраля 2015 года .
  24. ^ "Электрический двойной слой" . 2011. Архивировано из оригинального 31 мая 2011 года . Проверено 20 января 2014 года .
  25. Перейти ↑ Srinivasan, S. (2006). «2. Границы раздела электрод / электролит: структура и кинетика переноса заряда» . Топливные элементы: от основ до приложений . Электронные книги Springer. ISBN 978-0-387-35402-6.
  26. ^ а б Деспотули, AL; Андреева, А.В. (февраль 2011 г.). «Усовершенствованные углеродные наноструктуры» для «Усовершенствованные суперконденсаторы:« Что это значит? ». Письма по нанонауке и нанотехнологиям . 3 (1): 119–124. Doi : 10.1166 / nnl.2011.1130 .
  27. ^ Yu, GL; Jalil, R .; Belle, B .; Майоров А.С.; Blake, P .; Щедин, Ф .; Морозов С.В.; Пономаренко, Л.А.; Chiappini, F .; Wiedmann, S .; Zeitler, U .; Кацнельсон, Мичиган; Гейм, АК; Новоселов, К.С.; Элиас, округ Колумбия (февраль 2013 г.). «Явления взаимодействия в графене через квантовую емкость» . PNAS . 110 (9): 3282–3286. arXiv : 1302.3967 . Bibcode : 2013PNAS..110.3282Y . DOI : 10.1073 / pnas.1300599110 . PMC 3587260 . PMID 23401538 .  
  28. ^ a b c d Конвей, Брайан Эванс , «Электрохимические конденсаторы - их природа, функции и применение» , энциклопедия электрохимии , архивировано с оригинала 13 августа 2012 г.
  29. ^ Frackowiak, Эльжбета; Jurewicz, K .; Delpeux, K .; Беген, Франсуа (июль 2001 г.). «Нанотубулярные материалы для суперконденсаторов». J. Источники энергии . 97–98: 822–825. Bibcode : 2001JPS .... 97..822F . DOI : 10.1016 / S0378-7753 (01) 00736-4 .
  30. ^ Garthwaite, Джози (12 июля 2011). «Как работают ультраконденсаторы (и почему они не работают)» . Earth2Tech . Сеть GigaOM . Проверено 23 февраля 2015 года .
  31. ^ Ю, LP; Чен, GZ (2016). «Редокс-электродные материалы для суперконденсаторов» (PDF) . J. Источники энергии . 326 : 604–612. Bibcode : 2016JPS ... 326..604Y . DOI : 10.1016 / j.jpowsour.2016.04.095 .
  32. Мальмберг, Сирет (23 сентября 2020 г.). «Электрохимическая оценка карбидных электродов на основе углерода, полученных прямым методом электропрядения, в различных неводных электролитах для накопления энергии» . Журнал углеродных исследований . 6 - через https://www.mdpi.com/2311-5629/6/4/59 .
  33. ^ Мальмберг, Сирет; Арулепп, Мати; Савест, Наталья; Тарасова, Эльвира; Васильева Виктория; Красноу, Илья; Кяэрик, Майке; Микли, Валдек; Крумме, Андрес (1 января 2020 г.). «Электроды прямого электропрядения для электрических двухслойных конденсаторов из карбидного углерода» . Журнал электростатики . 103 : 103396. DOI : 10.1016 / j.elstat.2019.103396 . ISSN 0304-3886 . 
  34. ^ "Могут ли нанолисты из конопли опрокинуть графен для получения лучших электродов суперконденсатора?" . Курцвейл Ускорение интеллекта. 14 августа 2014 . Проверено 28 февраля 2015 года .
  35. ^ а б в г Пандольфо, АГ; Холленкамп, AF (июнь 2006 г.). «Свойства углерода и их роль в суперконденсаторах». J. Источники энергии . 157 (1): 11–27. Bibcode : 2006JPS ... 157 ... 11P . DOI : 10.1016 / j.jpowsour.2006.02.065 .
  36. Ким Киношита (июнь 1992 г.). Электрохимическая кислородная технология . Вайли. ISBN 978-0-471-57043-1.
  37. ^ a b c «ЭнтеросорбУ, FAQ» . Карбон-Украина. 2015 г.
  38. ^ США 6787235 , Несбитты, CC & Sun, X., "Консолидированные аморфные углеродные материалы, их производство и применение", выданное 2004-09-07, назначены Перекрещение, Inc. 
  39. ^ Laine, J .; Юнес, С. (1992). «Влияние метода приготовления на гранулометрический состав активированного угля из скорлупы кокосового ореха». Углерод . 30 (4): 601–604. DOI : 10.1016 / 0008-6223 (92) 90178-Y .
  40. ^ Fischer, U .; Saliger, R .; Bock, V .; Petricevic, R .; Фрике, Дж. (Октябрь 1997 г.). «Углеродные аэрогели как электродный материал в суперконденсаторах». J. Пористый мат . 4 (4): 281–285. DOI : 10,1023 / A: 1009629423578 . S2CID 91596134 . 
  41. Перейти ↑ Lerner, EJ (октябрь 2004 г.). «Лучше меньше, да лучше с аэрогелями: лабораторное любопытство находит практическое применение» (PDF) . Промышленный физик . Американский институт физики. С. 26–30. Архивировано 2 апреля 2015 года из оригинального (PDF) . Проверено 28 февраля 2015 года .
  42. ^ LaClair, M. (1 февраля 2003). «Замена накопителя энергии на суперконденсаторы из углеродного аэрогеля» . Силовая электроника . Пентон . Проверено 28 февраля 2015 года .
  43. ^ Чиен, Синь-Чи; Чэн, Вэй-Юнь; Ван, Юн-Хуэй; Лу, Ши-Юань (5 декабря 2012 г.). «Сверхвысокие удельные емкости суперконденсаторов, достигнутые композитами никель-кобальтит / углеродный аэрогель». Современные функциональные материалы . 22 (23): 5038–5043. DOI : 10.1002 / adfm.201201176 . ISSN 1616-3028 . 
  44. ^ Прессер, В .; Heon, M .; Гогоци Ю. (март 2011 г.). «Углерод на основе карбидов - от пористых сетей до нанотрубок и графена». Adv. Функц. Mater . 21 (5): 810–833. DOI : 10.1002 / adfm.201002094 .
  45. ^ Коренблит, Y .; Роза, М .; Kockrick, E .; Borchardt, L .; Квит, А .; Kaskel, S .; Юшин, Г. (февраль 2010 г.). «Быстроходные электрохимические конденсаторы на основе упорядоченного мезопористого углерода на основе карбида кремния» (PDF) . ACS Nano . 4 (3): 1337–1344. DOI : 10.1021 / nn901825y . PMID 20180559 . Архивировано из оригинального (PDF) 10 января 2014 года . Проверено 16 мая 2013 года .  
  46. ^ "Ультраконденсаторы высокой энергии SkelCap - Технические данные" (PDF) . Скелетные технологии. Архивировано 2 апреля 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 28 февраля 2015 года .
  47. ^ Ю, JJ; Балакришнан, К .; Huang, J .; Meunier, V .; Самптер, BG; Шривастава, А .; Conway, M .; Редди, ALM; Yu, J .; Vajtai, R .; Аджаян, премьер-министр (март 2011 г.). «Ультратонкие плоские графеновые суперконденсаторы» . Нано-буквы . 11 (4): 1423–1427. Bibcode : 2011NanoL..11.1423Y . DOI : 10.1021 / nl200225j . PMID 21381713 . 
  48. ^ Паланисельвам, Тангавелу; Пэк, Чон-Бом (2015). «2D-материалы на основе графена для суперконденсаторов». 2D материалы . 2 (3): 032002. Bibcode : 2015TDM ..... 2c2002P . DOI : 10.1088 / 2053-1583 / 2/3/032002 .
  49. ^ Пушпарадж, VL; Шайджумон, ММ; Кумар, А .; Murugesan, S .; Ci, L .; Vajtai, R .; Linhardt, RJ; Nalamasu, O .; Аджаян, PM (август 2007 г.). «Гибкие накопители энергии на основе нанокомпозитной бумаги» . Proc. Natl. Акад. Sci. США . 104 (34): 13574–13577. Bibcode : 2007PNAS..10413574P . DOI : 10.1073 / pnas.0706508104 . PMC 1959422 . PMID 17699622 .  
  50. Маркус, Дж. (15 марта 2012 г.). «Исследователи разрабатывают графеновый суперконденсатор, перспективный для портативной электроники» . PhysOrg . Наука X сети . Проверено 28 февраля 2015 года .
  51. ^ Эль-Кади, MF; Strong, V .; Дубин, С .; Канер, РБ (март 2012 г.). «Лазерная разметка высокоэффективных и гибких электрохимических конденсаторов на основе графена» . Наука . 335 (6074): 1326–1330. Bibcode : 2012Sci ... 335.1326E . DOI : 10.1126 / science.1216744 . PMID 22422977 . S2CID 18958488 .  
  52. ^ a b Дюме, Б. (26 ноября 2010 г.). «Графеновый суперконденсатор бьет рекорд по хранению» . Мир физики . ВГД . Проверено 28 февраля 2015 года .
  53. ^ a b Chenguang, L .; Zhenning, Y .; Neff, D .; Жаму, А .; Джанг, Б.З. (ноябрь 2010 г.). «Суперконденсатор на основе графена со сверхвысокой плотностью энергии». Нано-буквы . 10 (12): 4863–4868. Bibcode : 2010NanoL..10.4863L . DOI : 10.1021 / nl102661q . PMID 21058713 . 
  54. ^ Миллер, младший; Outlaw, РА; Холлоуэй, Британская Колумбия (сентябрь 2010 г.). "Графеновый двухслойный конденсатор с линейной фильтрацией переменного тока". Наука . 329 (5999): 1637–1639. Bibcode : 2010Sci ... 329.1637M . DOI : 10.1126 / science.1194372 . PMID 20929845 . S2CID 33772133 .  
  55. ^ Акбулут, С. (2011). Оптимизация электрода суперконденсатора из углеродных нанотрубок (PDF) (докторская диссертация). Нашвилл, Теннесси: Аспирантура Университета Вандербильта.
  56. ^ a b Arepalli, S .; Х. Пожарный; К. Хаффман; П. Молони; П. Николаев; Л. Йовелл; CD Хиггинс; К. Ким; П.А. Коля; СП Турано; WJ Ready (2005). «Технологии электрохимических двухслойных конденсаторов на основе углеродных нанотрубок для космических полетов» (PDF) . JOM . 57 (12): 24–31. Bibcode : 2005JOM .... 57l..26A . DOI : 10.1007 / s11837-005-0179-х . S2CID 110891569 . Архивировано из оригинального (PDF) 25 июня 2009 года.  
  57. ^ a b Signorelli, R .; DC Ku; Я. Г. Касакян; Дж. Э. Шиндалл (2009). «Электрохимические двухслойные конденсаторы с использованием электродных структур из углеродных нанотрубок». Proc. IEEE . 97 (11): 1837–1847. DOI : 10.1109 / JPROC.2009.2030240 . hdl : 1721,1 / 54729 . S2CID 29479545 . 
  58. ^ Ли, X .; Дж. Ронг; Б. Вэй (2010). «Электрохимическое поведение суперконденсаторов с однослойными углеродными нанотрубками в условиях сжимающего напряжения». ACS Nano . 4 (10): 6039–6049. DOI : 10.1021 / nn101595y . PMID 20828214 . 
  59. ^ Конвей, BE; Бирсс, В .; Войтович Дж. (1997). «Роль и использование псевдоемкости для хранения энергии суперконденсаторами». Журнал источников энергии . 66 (1–2): 1–14. Bibcode : 1997JPS .... 66 .... 1C . DOI : 10.1016 / S0378-7753 (96) 02474-3 . hdl : 1880/44956 .
  60. Перейти ↑ Dillon, AC (2010). «Углеродные нанотрубки для фотопреобразования и хранения электрической энергии». Chem. Ред . 110 (11): 6856–6872. DOI : 10.1021 / cr9003314 . PMID 20839769 . 
  61. ^ Тупен, Матье; Брус, Тьерри; Беланже, Даниэль (2004). «Механизм накопления заряда электрода MnO2, используемого в водном электрохимическом конденсаторе». Chem. Mater . 16 (16): 3184–3190. DOI : 10.1021 / cm049649j .
  62. ^ Панг, Сух-Джем; Андерсон, Марк А .; Чепмен, Томас В. (2000). «Новые электродные материалы для тонкопленочных ультраконденсаторов: сравнение электрохимических свойств золь-гель-производного и электроосажденного диоксида марганца». Журнал Электрохимического общества . 147 (2): 444–450. Bibcode : 2000JElS..147..444P . DOI : 10.1149 / 1.1393216 .
  63. ^ Брус, Тьерри; Беланже, Даниэль; Лонг, Джеффри В. (1 января 2015 г.). «Быть ​​или не быть псевдоемкостным?». Журнал Электрохимического общества . 162 (5): A5185 – A5189. DOI : 10.1149 / 2.0201505jes . ISSN 0013-4651 . 
  64. Перейти ↑ Zheng, JP (1995). «Водный оксид рутения как электродный материал для электрохимических конденсаторов». Журнал Электрохимического общества . 142 (8): 2699–2703. Bibcode : 1995JElS..142.2699Z . DOI : 10.1149 / 1.2050077 .
  65. ^ Дас, Раджиб К .; Лю, Бо; Рейнольдс, Джон Р .; Ринзлер, Эндрю Г. (2009). «Разработанная макропористость в одностенных пленках углеродных нанотрубок». Нано-буквы . 9 (2): 677–683. Bibcode : 2009NanoL ... 9..677D . DOI : 10.1021 / nl803168s . PMID 19170555 . 
  66. ^ Wang, W .; Guo, S .; Lee, I .; Ахмед, К .; Чжун, Дж .; Сувениры, Z .; Zaera, F .; Озкан, М .; Озкан, CS (2014). «Наночастицы водного оксида рутения, прикрепленные к гибридной пене графена и углеродных нанотрубок для суперконденсаторов» . Научные отчеты . 4 : 4452. Bibcode : 2014NatSR ... 4E4452W . DOI : 10.1038 / srep04452 . PMC 3964521 . PMID 24663242 .  
  67. ^ http://helldesign.net . «Улучшенные суперконденсаторы для более качественных аккумуляторов электромобилей - KurzweilAI» .
  68. ^ Саймон, Y.Gogotsi (ноябрь 2008). «Материалы для электрохимических конденсаторов» . Материалы природы . 7 (11): 845–854. Bibcode : 2008NatMa ... 7..845S . DOI : 10.1038 / nmat2297 . PMID 18956000 . S2CID 189826716 .  
  69. ^ Конденсатор PAS монетного типа , Taiyo Yuden, Shoe Electronics Ltd.
  70. ^ Ли, Синь; Вэй, Бинцин (2012). «Легкий синтез и сверхемкостное поведение гибридных пленок SWNT / MnO2». Нано Энергия . 1 (3): 479–487. DOI : 10.1016 / j.nanoen.2012.02.011 .
  71. ^ Х. Гуалус и др.: Характеристики и моделирование литий-ионных конденсаторов ESSCAP'08 - 3-й Европейский симпозиум по суперконденсаторам и их применениям, Рим / Италия, 2008 г.
  72. ^ «FDK начнет массовое производство литий-ионных конденсаторов большой емкости; приложения для автомобильной промышленности и возобновляемых источников энергии» . Конгресс зеленых автомобилей. 4 января 2009 . Проверено 29 мая 2013 года .
  73. ^ a b Наой, Кацухико; Наои, Вако; Аояги, Синтаро; Миямото, Дзюн-Ичи; Камино, Такео (2013). «Новое поколение„наногибридный Ионистор ». Счета химических исследований . 46 (5): 1075–1083. DOI : 10.1021 / ar200308h . PMID 22433167 . 
  74. ^ П. Саймон, А. Берк, Наноструктурированные угли: двухслойная емкость и др.
  75. ^ Тетрафторборат тетраэтиламмония - Резюме соединения CID 2724277 от PubChem
  76. ^ a b Саланн, Матьё (30 мая 2017 г.). «Ионные жидкости для суперконденсаторов». Темы современной химии . 375 (3): 63. DOI : 10.1007 / s41061-017-0150-7 . ISSN 2364-8961 . PMID 28560657 . S2CID 22068271 .   
  77. ^ A. Schneuwly, R. Gallay, Свойства и применение суперконденсаторов, От современного состояния к будущим тенденциям , PCIM 2000
  78. ^ A. Laforgue et al. Разработка суперконденсаторов нового поколения для транспортных приложений. Архивировано 10 января 2014 года на Wayback Machine.
  79. ^ Ультраконденсатор Nesscap - Техническое руководство NESSCAP Co., Ltd. 2008
  80. ^ a b c Руководство по продукту Maxwell BOOSTCAP - Ультраконденсаторы Maxwell Technologies BOOSTCAP - Док. № 1014627.1 Maxwell Technologies, Inc. 2009 г.
  81. ^ Максвелл, серия K2
  82. ^ a b c Мартс, Джон (9 мая 2018 г.). Улучшенная физическая модель пониженного порядка нефарадеевской динамики двойного электрического конденсатора . Цифровые коллекции Колорадо (Диссертация). Университет Колорадо Колорадо-Спрингс. Семейная библиотека Кремера. ЛВП : 10976/166930 .
  83. ^ Кристен, Т .; Олер, К. (2002). «Оптимизация компонентов накопителя энергии с использованием графиков Рагона». J. Источники энергии . 110 (1): 107–116. Bibcode : 2002JPS ... 110..107C . DOI : 10.1016 / S0378-7753 (02) 00228-8 .
  84. ^ Данн-Ранкин, D .; Леал, Э. Мартинс; Вальтер, округ Колумбия (2005). «Персональные энергосистемы». Прог. Энергия сгорания. Sci . 31 (5–6): 422–465. DOI : 10.1016 / j.pecs.2005.04.001 .
  85. ^ Maxwell Application Note Примечание по применению - Оценка срока службы модулей накопления энергии. Maxwell Technologies, Inc. 2007 г.
  86. ^ Panasonic Electronic Devices CO., LTD .: Данные о характеристиках золотых конденсаторов. Архивировано 11 января 2014 г. в Wayback Machine. В: Техническое руководство по электрическим двухслойным конденсаторам, издание 7.4, 2011 г.)
  87. ^ Бонаккорсо, Ф. Коломбо, Л., Ю. Г., Столлер, М., Tozzini, В., Ferrari, А.,. . . Пеллегрини, В. (2015). Графен, родственные двумерные кристаллы и гибридные системы для преобразования и хранения энергии. Science, 1246501-1246501.
  88. ^ a b П. Ван ден Босше и др .: Ячейка против системы: проблемы стандартизации для устройств хранения электроэнергии EVS24 Международный симпозиум по аккумуляторным, гибридным и топливным элементам для электромобилей , Ставангер / Норвегия, 2009 г.
  89. Graham Pitcher. Если крышка подходит .. Архивировано 13 января 2015 года в Wayback Machine . Новая электроника. 26 марта 2006 г.
  90. ^ "Ультраконденсаторный светодиодный фонарик заряжается за 90 секунд - Slashdot" . Tech.slashdot.org. 10 декабря 2008 . Проверено 29 мая 2013 года .
  91. ^ "Гелиевые колонки Bluetooth с питанием от суперконденсаторов" . Gizmag.com . Проверено 29 ноября 2013 года .
  92. ^ "Беспроводная отвертка Coleman FlashCell перезаряжается всего за 90 секунд" . OhGizmo !. 11 сентября 2007 . Проверено 29 мая 2013 года .
  93. ^ a b М. Фархади и О. Мохаммед, Работа в реальном времени и гармонический анализ изолированной и неизолированной гибридной микросети постоянного тока , IEEE Trans. Ind. Appl., Vol.50, No. 4, pp.2900–2909, Jul./Aug. 2014 г.
  94. ^ Мангарадж, Мрутюнджая; Панда, Ануп Кумар; Penthia, Trilochan (2016). «Суперконденсатор с поддержкой DSTATCOM для снижения гармоник и коррекции коэффициента мощности». 2016 Студенческая конференция IEEE по электрике, электронике и информатике (SCEECS) . С. 1–6. DOI : 10.1109 / SCEECS.2016.7509275 . ISBN 978-1-4673-7918-2. S2CID  16899819 .
  95. ^ Фархади, Мустафа; Мохаммед, Усама (2015). «Адаптивное управление энергией в избыточной гибридной микросети постоянного тока для снижения импульсной нагрузки». Транзакции IEEE в Smart Grid . 6 : 54–62. DOI : 10.1109 / TSG.2014.2347253 . S2CID 37615694 . 
  96. ^ Фархади, Мустафа; Мохаммед, Усама (2015). «Повышение производительности активно управляемой гибридной микросети постоянного тока и импульсной силовой нагрузки». 51 (5): 3570–3578. DOI : 10.1109 / tia.2015.2420630 . S2CID 17217802 .  Cite journal requires |journal= (help)
  97. ^ Р. Галлай, Garmanage, технологии и применения суперконденсаторов архивации 30 января 2014 года на Wayback Machine , Университет Мондрагон, 22 июня 2012
  98. ^ Дэвид А. Джонсон, ЧП "Суперконденсаторы как накопители энергии" . Discoversolarenergy.com . Проверено 29 мая 2013 года .
  99. А. Степанов, И. Галкин, Разработка источника бесперебойного питания на основе суперконденсаторов , Докторантура по энергетическим и геотехнологиям, 15–20 января 2007 г. Курессааре, Эстония
  100. ^ "Суперконденсаторный ИБП" . Марафонская сила. Архивировано из оригинального 20 апреля 2013 года . Проверено 29 мая 2013 года .
  101. ^ a b "Источники бесперебойного питания ультраконденсаторов (ИБП) Maxwell Technologies" . Maxwell.com . Проверено 29 мая 2013 года .
  102. ^ Международное энергетическое агентство, Программа по фотоэлектрическим системам, Роль накопителя энергии для стабилизации мини-сети. Архивировано 14 мая 2013 г. в Wayback Machine , Задача 11 МЭА PVPS, Отчет IEA-PVPS T11-02: 2011, июль 2011 г.
  103. ^ JR Miller, JME, Inc. и Университет Кейс Вестерн Резерв, Конденсаторы для хранения энергии в энергосистеме (многочасовое накопление энергии с использованием конденсаторов)
  104. ^ "Суперконденсатор 30 Вт / кг для солнечной энергии и новый аккумулятор> JEOL Ltd" . Jeol.com. 3 октября 2007 года Архивировано из оригинала 22 ноября 2012 года . Проверено 29 мая 2013 года .
  105. ^ Kularatna, Нихал; Фернандо, Джаяту (2009). «Суперконденсаторная технология для повышения эффективности линейных регуляторов». 2009 35-я Ежегодная конференция IEEE Industrial Electronics . С. 132–135. DOI : 10.1109 / IECON.2009.5414791 . ISBN 978-1-4244-4648-3. S2CID  12764870 .
  106. ^ Ghazanfari, A .; Hamzeh, M .; Mokhtari, H .; Карими, Х. (декабрь 2012 г.). «Активное управление мощностью мультигибридной системы преобразования энергии топливных элементов / суперконденсаторов в микросети среднего напряжения». Транзакции IEEE в Smart Grid . 3 (4): 1903–1910. DOI : 10.1109 / TSG.2012.2194169 . ISSN 1949-3053 . S2CID 2107900 .  
  107. ^ Криспо, Рик; Бреккен, Тед КА (2013). «Система стабилизации частоты микросети на базе мотор-генератора и суперконденсатора». 1-я конференция IEEE по технологиям устойчивого развития, 2013 г. (Sus Tech ) . С. 162–166. DOI : 10,1109 / SusTech.2013.6617314 . ISBN 978-1-4673-4630-6. S2CID  23894868 .
  108. ^ Inthamoussou, FA; Pegueroles-Queralt, J .; Bianchi, FD (сентябрь 2013 г.). «Управление суперконденсаторной системой накопления энергии для микросетевых приложений». IEEE Transactions по преобразованию энергии . 28 (3): 690–697. Bibcode : 2013ITEnC..28..690I . DOI : 10.1109 / TEC.2013.2260752 . ISSN 0885-8969 . S2CID 7454678 .  
  109. ^ Лехтимяки, Suvi; Ли, Мяо; Саломаа, Ярно; Пёрхёнен, Юхо; Каланти, Антти; Туукканен, Сампо; Хельо, Петри; Халонен, Кари; Лупо, Дональд (2014). «Характеристики суперконденсаторов для печати в цепи сбора энергии RF». Международный журнал электроэнергетики . 58 : 42–46. DOI : 10.1016 / j.ijepes.2014.01.004 .
  110. ^ Nippon Chemi-Con, Stanley Electric и Tamura объявляют: Разработка "Super CaLeCS", экологически чистого светодиодного уличного фонаря с питанием от EDLC. Пресс-релиз Nippon Chemi-Con Corp., 30 марта 2010 г.
  111. ^ yec.com.tw. «Список поставщиков суперконденсаторов | YEC | Этот высокоэнергетический конденсатор из дефибриллятора может доставить смертельные 500 джоулей энергии» . YEC . Проверено 29 мая 2013 года .
  112. ^ "Cantec Systems" . Cantec Systems.
  113. ^ Evans Capacitor Company, Конденсаторы высокой плотности энергии для военных приложений
  114. ^ Tecate Group, Резервное питание для военных приложений - Батареи опционально!
  115. ^ a b «Первый в приводе: новый тип запоминающего устройства позволяет литий-ионным батареям работать за свои деньги» . Экономист . 12 июля 2014 г.
  116. ^ Джаафар, Амин; Сарени, Бруно; Робоам, Ксавьер; Тиунн-Гермер, Марина (2010). «Калибровка гибридного тепловоза на базе аккумуляторов и ультраконденсаторов». 2010 IEEE мощности автомобиля и Propulsion Conference . С. 1–6. DOI : 10.1109 / VPPC.2010.5729131 . ISBN 978-1-4244-8220-7. S2CID  26839128 .
  117. ^ JR Miller, AF Burke, Электрохимические конденсаторы: проблемы и возможности для реальных приложений , ECS, Vol. 17, No. 1, весна 2008 г.
  118. ^ fuelcellworks.com. "Страница дополнительных новостей о заводе по производству топливных элементов" . Архивировано из оригинального 21 мая 2008 года . Проверено 29 мая 2013 года .
  119. ^ "SINAUTEC, Автомобильные Технологии, ООО" . Sinautecus.com. Архивировано из оригинала 8 октября 2013 года . Проверено 29 мая 2013 года .
  120. ^ М. Fröhlich, М. Klohr, СанктPagiela: энергетическая система хранения с UltraCaps на борту подвижного состава железнодорожного транспорта архивной 11 января 2014 в Wayback Machine In: Материалы - 8 - й Всемирный конгресс по железнодорожному Исследовательского Май 2008, Soul, Корея
  121. ^ Bombardier, Поддержка MITRAC Energy Saver PDF
  122. ^ Bombardier, презентация MITRAC Energy Saver PDF
  123. ^ "Рейн-Неккар Verkehr заказывает больше трамваев с суперконденсаторами" . Железнодорожный вестник . 5 апреля 2011 . Проверено 29 мая 2013 года .
  124. ^ «STEEM - содействие экономии энергии на трамваях» . Alstom, STEEM.
  125. ^ "Суперконденсаторы будут испытаны на парижском трамвае STEEM" . Железнодорожный вестник . 8 июля 2009 . Проверено 29 мая 2013 года .
  126. ^ «Испытание трамвая в Женеве оценивает характеристики суперконденсатора» . Железнодорожный вестник . 7 августа 2012 . Проверено 29 мая 2013 года .
  127. ^ «Хранение энергии - глобальный веб-сайт Siemens» . Siemens.com. Архивировано из оригинального 12 мая 2013 года . Проверено 29 мая 2013 года .
  128. ^ «Суперконденсатор для хранения энергии на линии Южного острова» . Железнодорожный вестник . 3 августа 2012 . Проверено 29 мая 2013 года .
  129. ^ "Суперконденсаторный легкий поезд метро представлен" . Железнодорожный вестник . 23 августа 2012 . Проверено 29 мая 2013 года .
  130. ^ a b c d "Первый на диске" . Экономист . 10 июля 2014 г.
  131. ^ 武汉 首 列 超级 电容 100% 低 地板 有轨电车 首发 试乘(Первый Уханьский суперконденсаторный трамвай с 100% низкопольным полом начинает свой первый пробный запуск), 中国 新闻 网, 31 мая 2016 г.
  132. ^ "4-Neo Green Power" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 10 января 2014 года . Проверено 23 октября 2013 года .
  133. ^ «UITP 2015: Alstom запускает SRS, новую наземную систему статической зарядки, и расширяет свое решение APS на автомобильный транспорт» . www.alstom.com . Проверено 4 ноября 2017 года .
  134. ^ «Интегрированная трамвайная система Alstom начинает коммерческую эксплуатацию в Рио за несколько месяцев до Олимпийских игр» . www.alstom.com . Проверено 4 ноября 2017 года .
  135. ^ "Ultracapbus - VAG Nürnberg - Öffentlicher Personennahverkehr в Нюрнберге" . Vag.de . Проверено 29 мая 2013 года .
  136. ^ Стефан Kerschl, Eberhard Hipp, Джеральд Lexen: Effizienter Hybridantrieb мит Ultracaps für Stadtbusse архивации 11 января 2014 в Вайбак машины 14. Аахенер Kolloquium Fahrzeug- Und Motorentechnik 2005 (немецком)
  137. ^ В. Харри, С. Эйген, Б. Zemp, Д. Carriero: Kleinbus "TOHYCO-Rider" мит SAM-Superkapazitätenspeicher архивации 11 января 2014 в Вайбак Machine Jahresbericht 2003 - Программа "Verkehr & Akkumulatoren", HTA Люцерне, Fachhochschule Zentralschweiz (Германия)
  138. Гамильтон, Тайлер (19 октября 2009 г.). "Следующая остановка: шины ультраконденсаторов | Обзор технологий MIT" . Technologyreview.com . Проверено 29 мая 2013 года .
  139. ^ "Представлен зеленый микроавтобус" Tribrid "" . BBC . 5 июня 2008 . Проверено 12 января 2013 года .
  140. ^ "Запуск первого в Европе зеленого микроавтобуса Tribrid" . 30 мая 2008 года Архивировано из оригинала 11 января 2014 года . Проверено 12 января 2013 года .
  141. ^ Формула-1 2011: Система регулирования трансмиссии . 24 мая 2007 г. Проверено 23 апреля 2013 г.
  142. ^ "Die große Analyze: KERS für Dummys - Formel 1 bei" . Motorsport-total.com. 25 мая 2013 . Проверено 29 мая 2013 года .
  143. ^ "Выявлен гибрид Toyota TS030 LMP1" . Гоночная инженерия. 24 января 2012 . Проверено 30 мая 2013 года .
  144. ^ Schurig, Marcus (9 апреля 2012). "Die Hybridtechnik im Toyota TS030: Mit Superkondensatoren zum LeMans-Erfolg" .
  145. ^ Фред Jaillet (15 июня 2012). «Post TOYOTA Racing впечатлила в квалификации Ле-Мана • TOYOTA Racing - команда чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA» . Toyotahybridracing.com . Проверено 30 мая 2013 года .
  146. ^ А. Ф. Берк, аккумуляторы и Ультраконденсаторы для электрических, гибридных и топливных элементах транспортных средств архивации 7 января 2014 на Wayback Machine
  147. ^ Cap-XX суперконденсатор для автомобильных и других приложений транспортных средств Архивированы 19 июня 2013 года в Wayback Machine , март 2012
  148. ^ А. Песаран, Дж. Гондер, Недавний анализ UCAP в мягких гибридах. Архивировано 7 октября 2012 г. в Wayback Machine , Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, Голден, Колорадо, 6-я Конференция по усовершенствованным автомобильным аккумуляторам, Балтимор, Мэриленд, 17–19 мая 2006 г.
  149. ^ AFS TRINITY ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВНЕДОРОЖНИК EXTREME HYBRID (XH ™) на 150 миль на галлон. Заархивировано 29 февраля 2012 года на Wayback Machine . AFS Trinity Power Corporation. 13 января 2008 г. Проверено 31 марта 2013 г.
  150. ^ Росс, Джеффри Н. «Mazda6 i-Eloop 2014 года до 40 миль на галлон по шоссе, 28 миль на галлон по городу» .
  151. ^ AE KRAMER, Миллиардер подпирает газ-электрический гибридный автомобилькоторый будет построен в России, The New York Times, 13 декабря 2010 года [2]
  152. ^ Лондонец Emirates Air Line: Teuerste Seilbahn дер Вельт мит fraglicher verkehrlicher Bedeutung
  153. ^ ISR, Internationale Seilbahn Rundschau, Beste Unterhaltung über den Wolken
  154. ^ Ян, X .; Cheng, C .; Wang, Y .; Ли Д. (август 2013 г.). «Жидкостная плотная интеграция графеновых материалов для компактного емкостного накопления энергии». Наука . 341 (6145): 534–537. Bibcode : 2013Sci ... 341..534Y . DOI : 10.1126 / science.1239089 . PMID 23908233 . S2CID 206549319 .  
  155. ^ Fastcap. «Смена парадигмы» . Системы FastCap. Архивировано из оригинального 21 июня 2013 года . Проверено 30 мая 2013 года .
  156. ^ «Новый углеродный материал увеличивает мощность суперконденсаторов» . Rsc.org. 13 мая 2011 . Проверено 1 марта 2015 года .
  157. ^ Ю. Чжу; и другие. (Май 2011 г.). «Суперконденсаторы на основе углерода, полученные активацией графена» . Наука . 332 (3067): 1537–1541. Bibcode : 2011Sci ... 332.1537Z . DOI : 10.1126 / science.1200770 . PMID 21566159 . S2CID 10398110 .  
  158. ^ Ким, TY; Jung, G .; Yoo, S .; Suh, KS; Руофф, РС (июль 2013 г.). «Активированные угли на основе графена как электроды суперконденсатора с макро- и мезопорами» . ACS Nano . 7 (8): 6899–6905. DOI : 10.1021 / nn402077v . PMID 23829569 . S2CID 5063753 .  
  159. ^ «Микропористый полимерный материал для суперконденсаторов с большой емкостью, высокой плотностью энергии и мощности и длительным сроком службы» . Конгресс зеленых автомобилей.
  160. ^ Коу, Ян; Сюй, Яньхун; Го, Чжаоци; Цзян, Дунлинь (2011). «Сверхемкостный накопитель энергии и электроснабжение с использованием аза-плавленого π-сопряженного микропористого каркаса». Angewandte Chemie . 50 (37): 8753–8757. DOI : 10.1002 / ange.201103493 . PMID 21842523 . 
  161. ^ Изади-Наджафабади, А .; Yamada, T .; Футаба, DN; Юдасака, М .; Takagi, H .; Hatori, H .; Иидзима, S .; Хата, К. (2011). "Электроды мощного суперконденсатора из однослойного углеродного нанорога / композита нанотрубок" . ACS Nano . 5 (2): 811–819. DOI : 10.1021 / nn1017457 . PMID 21210712 . 
  162. ^ Тан, Чжэ; Чун-хуа, Тан; Гонг, Хао (2012). «Асимметричный суперконденсатор с высокой плотностью энергии из Ni (OH) 2 / углеродных нанотрубок с нано-архитектурой». Adv. Функц. Mater . 22 (6): 1272–1278. DOI : 10.1002 / adfm.201102796 .
  163. ^ Чиен, Синь-Чи; Чэн, Вэй-Юнь; Ван, Юн-Хуэй; Лу, Ши-Юань (2012). «Сверхвысокие удельные емкости суперконденсаторов, достигнутые композитами никель-кобальтит / углеродный аэрогель». Современные функциональные материалы . 22 (23): 5038–5043. DOI : 10.1002 / adfm.201201176 .
  164. ^ Май, L; Ли, Н; Чжао, Y; Сюй, L; Сюй, Х; Луо, Y; Zhang, Z; Ke, W; Ниу, К; Чжан, К. (2013). «Наночешуйчатый электрод, обеспечивающий быструю ионную диффузию, за счет спонтанной электрохимической преинтеркаляции для высокоэффективного суперконденсатора» . Sci Rep . 3 : 1718. Bibcode : 2013NatSR ... 3E1718M . DOI : 10.1038 / srep01718 .
  165. ^ Zang, L .; и другие. (2014). «Пористые объемные материалы на основе трехмерного графена с исключительно большой площадью поверхности и отличной проводимостью для суперконденсаторов» . Sci Rep . 3 : 1408. Bibcode : 2013NatSR ... 3E1408Z . DOI : 10.1038 / srep01408 . PMC 3593215 . PMID 23474952 .  
  166. ^ Ву, Чжун-Шуай; Фэн, Синьлянь; Ченг, Хуэй-Мин (2013). «Последние достижения в области планарных микро-суперконденсаторов на основе графена для хранения энергии на кристалле» . Национальный научный обзор . 1 (2): 277–292. DOI : 10.1093 / NSR / nwt003 .
  167. ^ "Ультратонкие конденсаторы могут ускорить развитие электроники следующего поколения | KurzweilAI" . www.kurzweilai.net . 28 февраля 2016 . Проверено 11 февраля 2014 .
  168. ^ Ван, Чэнсян; Осада, Минору; Эбина, Ясуо; Ли, Бао-Вэнь; Акацука, Кошо; Фукуда, Кацутоши; Сугимото, Ватару; Ма, Ренжи; Сасаки, Такаяоши (19 февраля 2014 г.). «Полностью нанолистовые ультратонкие конденсаторы, собираемые слой за слоем с помощью процессов на основе решений» . ACS Nano . 8 (3): 2658–2666. DOI : 10.1021 / nn406367p . PMID 24548057 . S2CID 7232811 .  
  169. ^ Borghino, Dario (19 апреля 2015). «Новое устройство сочетает в себе преимущества аккумуляторов и суперконденсаторов» . www.gizmag.com . Проверено 10 февраля +2016 .
  170. ^ "Гибкие трехмерные графеновые суперконденсаторы могут питать портативные и носимые устройства | KurzweilAI" . www.kurzweilai.net . Проверено 11 февраля +2016 .
  171. ^ Пэн, Чживэй; Линь, Цзянь; Е, Руцюань; Самуэль, Эррол LG; Тур, Джеймс М. (28 января 2015 г.). "Гибкие и штабелируемые лазерно-индуцированные графеновые суперконденсаторы". Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 7 (5): 3414–3419. DOI : 10.1021 / am509065d . PMID 25584857 . 
  172. ^ «Прорыв аккумулятора заряжается за секунды, хватает на неделю | KurzweilAI» . www.kurzweilai.net . 25 ноября 2016 . Дата обращения 2 февраля 2017 .
  173. ^ Чоудхари, Нитин; Ли, Чао; Чунг, Хи-Сок; Мур, Джулиан; Томас, Джаян; Чон, Ёнун (27 декабря 2016 г.). «Высокопроизводительный суперконденсатор из нанопроволоки с одним корпусом и оболочкой, обеспечиваемый за счет конформного роста емкостных слоев 2D WS2». ACS Nano . 10 (12): 10726–10735. DOI : 10.1021 / acsnano.6b06111 . ISSN 1936-0851 . PMID 27732778 .  
  174. ^ Raut, A .; Паркер, С .; Гласс, Дж. (2010). «Метод получения графика Рагона для оценки электродов суперконденсатора из углеродных нанотрубок». Журнал материаловедения . 25 (8): 1500–1506. Bibcode : 2010JMatR..25.1500R . DOI : 10.1557 / JMR.2010.0192 .
  175. ^ «Глобальный рынок суперконденсаторов сталкивается с уникальными проблемами в 2016 году» . MarketEYE. 10 марта 2016 . Проверено 19 марта 2017 года .
  176. ^ Деннис Zogbi, Paumanok Group, 4 марта 2013, суперконденсаторы миф о том , потенциал и реальность
  177. ^ «Суперконденсаторные технологии и рынки 2016-2026» . IDTechEx. 1 ноября 2016 . Проверено 10 марта 2017 года .
  178. ^ Обзор рынка T2 + 2 ™. Архивировано 16 мая 2011 г. в Wayback Machine , Ch. Ахерн, Суперконденсаторы, 10 декабря 2009 г., номер проекта NET0007IO

Внешние ссылки [ править ]

  • Суперконденсаторы: краткий обзор pub 2003