超级电容器原理及电特性详细分析 超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题
级电容器的原理及结构 1
1 超级电容器结构 图一为超级电容器的模型,超级电容器中,多孔化电极采用活性炭粉和活性炭和活性炭纤维,电解液采用有机电解质,如丙烯碳酸脂(propy lene carbonate)或高氯酸四乙氨(tetraetry lanmmoniu m perchlorate)
工作时,在可极化电极和电解质溶液之间界面上形成的双电层中聚集的电容量c 由下式确定: 其中 ε 是电解质的介电常数,δ 是由电极界面到离子中心的距离,s 是电极界面的表面面积
图1 超级电容器结构框图 由图中可见,其多孔化电极是使用多孔性的活性碳有极大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间
电池相较之间,尽管这能量密度是5 %或是更少,但是这能量的储存方式,也可以应用在传统电池不足之处与短时高峰值电流之中
这种超级电容器有几点比电池好的特色
2 工作原理 超级电容器是利用双电层原理的电容器,原理示意图如图2
当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大
当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为3V 以下),如电容器两端电压