电化学电容器的特点及应用
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Pb02、Co304、SrRuO3等,另外还有发展金属的氮化物y-M~N作电极材料。金属氧化物基电容器目前研究最为成功的电极材料主要是氧化钌, 由于贵金属的资源有限,价格过高将限制对它的使用,对于金属氧化物电容器的研究主要在于降低材料的成本,寻找较廉价的材料。
用导电聚合物作电化学电容器的电极材料是近年来发展起来的一个新的研究领域。其电能储存机理是通过电极上聚合物中发生快速可逆的n型或P型元素掺杂和去掺杂氧化还原反应,使聚合物达到很高的储存电荷密度,从而产生很高的赝电容达到储能目的。导电聚合物材料具有良好的电子导电性,因此制作的电容器内阻小,比电容量大,通常聚合物电容器的比能量比活性炭作电极的电化学电容器要大2~3倍。常见的导电聚合物材料有:聚吡咯(Polypyrroles,PP、r)、聚噻吩(Polythiophenes)、聚苯胺(Polyaniline,PAN)、聚对苯(Polyparaphenylene,PPP)、聚并苯(Polyacenes,PAS)、聚乙炔二茂铁(Polyvinylferrocene,PVF)、聚亚胺酯以及它们衍生物的聚合物(如聚3一(4一氟苯基)噻吩,聚反式二噻吩丙烯氰)。目前对导电聚合物电容器的研究主要集中在提高其循环寿命上。
1.3电化学电容器的特点
电化学电容器作为一种新的储能元件,具有如下优点:
(1)超高电容量(0.1~6000 F)。EC与钽、铝电解电容器相比较,电容量大得多,比同体积电解电容器电容量大2000~6000倍。
(2)漏电流极小,具有电压记忆功能,电压保持时间长。
(3)功率密度高,与充电电池相比,可作为功率辅助器,供给大电流。EC 最适合用于要求能量持续时间仅为l ~上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
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